JP2011109294A - 情報処理装置、情報処理方法、表示制御装置、表示制御方法、およびプログラム - Google Patents

情報処理装置、情報処理方法、表示制御装置、表示制御方法、およびプログラム Download PDF

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Abstract

【課題】コンテンツの変速再生時の疲労感を軽減させることができるようにする。
【解決手段】コンテンツの変速再生を行っている場合において、その再生速度が等倍速であるS0以上、S1未満である場合、視差パラメータの値として、設定可能な範囲で最大の値である値P5が用いられ、3D画像の表示が行われる。視差パラメータは、3D画像である左目用画像と右目用画像の間の視差の大きさを規定するパラメータである。すなわち、再生速度がS0からS1未満である場合に、ユーザは被写体を最も立体的に感じることができる。再生速度がS5以上である場合、視差パラメータの値として値P0が用いられる。視差パラメータの値として値P0が設定されている場合、ユーザは2D画像を見るだけになり、被写体を立体的に感じることはない。本発明は動画のコンテンツを再生する録画機器に適用することができる。
【選択図】図2

Description

本発明は、情報処理装置、情報処理方法、表示制御装置、表示制御方法、およびプログラムに関し、特に、コンテンツの変速再生時の疲労感を軽減させることができるようにした情報処理装置、情報処理方法、表示制御装置、表示制御方法、およびプログラムに関する。
近年、LCD(Liquid Crystal Display)などのディスプレイの画素数の向上やフレームレートの向上に伴い実現可能になった画像の表示方式として、視聴者が画像を立体的に認識できるようにする3D(3次元)表示方式が注目されている。
以下、適宜、それを見ることによって立体的に認識できる画像を3D画像といい、3D画像のデータを含むコンテンツを3Dコンテンツという。また、3D画像を表示するための再生を3D再生という。通常の2D画像(立体的に認識できない平面的な画像)を表示するための再生は2D再生となる。
3D画像を鑑賞する方式としては、偏光フィルタメガネやシャッタメガネを用いるメガネ方式と、レンチキュラー方式等の、メガネを用いない裸眼方式とがある。また、3D画像を表示するための再生方式として、視差のある左目用画像(L画像)と右目用画像(R画像)を交互に表示するフレームシーケンシャル方式がある。左目用画像と右目用画像をシャッタメガネ等によって視聴者の左右のそれぞれの目に届けることにより、立体感を視聴者に感じさせることが可能になる。
臨場感のある表現が可能になることから、このような3D再生の技術の開発がさかんに行われている。また、通常の2D再生に用いられるコンテンツ(2Dコンテンツ)に基づいて3Dコンテンツを生成し、3D画像を表示する技術の開発も行われている。2Dコンテンツから3Dコンテンツを生成する手法としては、画像の視差を利用した技術がある(例えば、特許文献1)。
3D画像と2D画像は性質が異なるため、3D画像を長時間にわたって視聴した場合、2D画像を視聴したときより疲労が蓄積してしまう可能性がある。3D画像は従来の2D画像に較べてよりリアルに感じるため、ユーザは無意識のうちにコンテンツを長時間視聴してしまう可能性もある。
そのため、通常の2D画像を視聴している時よりも、気付かないうちに疲労感が増加してしまうことがある。このことから、3D画像を視聴するときの疲労感を軽減する技術が各種提案されている(例えば、特許文献2)。
特開平7−222203号公報 特開2006−208407号公報
ところで、近年販売されているハードディスクレコーダ等の、通常の2Dコンテンツを記録する記録装置の中には、記録済みのコンテンツの再生モードとして変速再生のモードが用意されているものがある。変速再生は、例えば60分のテレビジョン番組を60分かけて再生するような等倍での再生ではなく、等倍の速度より速い速度、あるいは遅い速度での再生をいう。
3Dコンテンツを対象にして、このような変速再生を行うことも考えられる。3D画像は2D画像に較べてリアルに表現できることから、特に等倍速より速い速度での変速再生によって表示された3D画像を見た場合、同じ速度での変速再生によって表示された2D画像を見たときより疲労感が大きくなる可能性がある。
本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、コンテンツの変速再生時の疲労感を軽減させることができるようにするものである。
本発明の第1の側面の情報処理装置は、コンテンツを再生する再生手段と、前記コンテンツを再生して得られた左目用画像と右目用画像の間の視差、または、前記コンテンツを再生して得られた画像に基づいて生成した左目用画像と右目用画像の間の視差を、前記再生手段による前記コンテンツの再生速度に応じて制御する制御手段と、視差が制御された左目用画像と右目用画像のデータを出力する出力手段とを備える。
前記制御手段には、前記コンテンツの再生速度が等倍速である場合、設定可能な範囲で最大の視差があるように左目用画像と右目用画像の間の視差を制御させ、前記コンテンツの再生速度が等倍速より速い場合、前記最大の視差より小さい視差があるように左目用画像と右目用画像の間の視差を制御させることができる。
前記コンテンツの画像データと音声データのうちの少なくとも一方の特徴を抽出する抽出手段と、前記抽出手段により抽出された特徴に基づいて求めた評価値が閾値以上となる前記コンテンツの区間である重要区間を検出する検出手段とをさらに設けることができる。この場合、前記再生手段には、前記コンテンツの前記重要区間外の区間を第1の速度で再生させ、前記重要区間を前記第1の速度より遅い第2の速度で再生させ、前記制御手段には、前記コンテンツの再生が前記第2の速度で行われる場合、前記コンテンツの再生が前記第1の速度で行われる場合の視差より大きくなるように、左目用画像と右目用画像の間の視差を制御させることができる。
前記再生手段には、前記コンテンツの再生位置が、前記重要区間の開始位置より所定の時間だけ前の位置になったとき、前記コンテンツの再生速度を前記第1の速度から下げ始めることを行わせ、前記制御手段には、前記コンテンツの再生速度が前記第1の速度より下がった場合、前記コンテンツの再生が前記第1の速度で行われる場合の視差より大きくなるように、左目用画像と右目用画像の間の視差を制御させることができる。
前記再生手段には、前記コンテンツの再生位置が、前記重要区間の終了位置になったとき、前記コンテンツの再生速度を前記第2の速度から上げ始めることを行わせ、前記制御手段には、前記コンテンツの再生速度が前記第2の速度より上がった場合、前記コンテンツの再生が前記第2の速度で行われる場合の視差より小さくなるように、左目用画像と右目用画像の間の視差を制御させることができる。
本発明の第1の側面の情報処理方法は、コンテンツを再生し、前記コンテンツを再生して得られた左目用画像と右目用画像の間の視差、または、前記コンテンツを再生して得られた画像に基づいて生成した左目用画像と右目用画像の間の視差を、前記コンテンツの再生速度に応じて制御し、視差を制御した左目用画像と右目用画像のデータを出力するステップを含む。
本発明の第1の側面のプログラムは、コンテンツを再生し、前記コンテンツを再生して得られた左目用画像と右目用画像の間の視差、または、前記コンテンツを再生して得られた画像に基づいて生成した左目用画像と右目用画像の間の視差を、前記コンテンツの再生速度に応じて制御し、視差を制御した左目用画像と右目用画像のデータを出力するステップを含む処理をコンピュータに実行させる。
本発明の第2の側面の表示制御装置は、コンテンツを再生する再生手段と、前記コンテンツを再生して得られた左目用画像と右目用画像の間の視差、または、前記コンテンツを再生して得られた画像に基づいて生成した左目用画像と右目用画像の間の視差を、前記再生手段による前記コンテンツの再生速度に応じて制御する制御手段と、視差が制御された左目用画像と右目用画像を表示する表示手段とを備える。
前記制御手段には、前記コンテンツの再生速度が等倍速である場合、設定可能な範囲で最大の視差があるように左目用画像と右目用画像の間の視差を制御させ、前記コンテンツの再生速度が等倍速より速い場合、前記最大の視差より小さい視差があるように左目用画像と右目用画像の間の視差を制御させることができる。
前記コンテンツの画像データと音声データのうちの少なくとも一方の特徴を抽出する抽出手段と、前記抽出手段により抽出された特徴に基づいて求めた評価値が閾値以上となる前記コンテンツの区間である重要区間を検出する検出手段とをさらに設けることができる。この場合、前記再生手段には、前記コンテンツの前記重要区間外の区間を第1の速度で再生させ、前記重要区間を前記第1の速度より遅い第2の速度で再生させ、前記制御手段には、前記コンテンツの再生が前記第2の速度で行われる場合、前記コンテンツの再生が前記第1の速度で行われる場合の視差より大きくなるように、左目用画像と右目用画像の間の視差を制御させることができる。
前記再生手段には、前記コンテンツの再生位置が、前記重要区間の開始位置より所定の時間だけ前の位置になったとき、前記コンテンツの再生速度を前記第1の速度から下げ始めることを行わせ、前記制御手段には、前記コンテンツの再生速度が前記第1の速度より下がった場合、前記コンテンツの再生が前記第1の速度で行われる場合の視差より大きくなるように、左目用画像と右目用画像の間の視差を制御させることができる。
前記再生手段には、前記コンテンツの再生位置が、前記重要区間の終了位置になったとき、前記コンテンツの再生速度を前記第2の速度から上げ始めることを行わせ、前記制御手段には、前記コンテンツの再生速度が前記第2の速度より上がった場合、前記コンテンツの再生が前記第2の速度で行われる場合の視差より小さくなるように、左目用画像と右目用画像の間の視差を制御させることができる。
本発明の第2の側面の表示制御方法は、コンテンツを再生し、前記コンテンツを再生して得られた左目用画像と右目用画像の間の視差、または、前記コンテンツを再生して得られた画像に基づいて生成した左目用画像と右目用画像の間の視差を、前記コンテンツの再生速度に応じて制御し、視差を制御した左目用画像と右目用画像を表示するステップを含む。
本発明の第2の側面のプログラムは、コンテンツを再生し、前記コンテンツを再生して得られた左目用画像と右目用画像の間の視差、または、前記コンテンツを再生して得られた画像に基づいて生成した左目用画像と右目用画像の間の視差を、前記コンテンツの再生速度に応じて制御し、視差を制御した左目用画像と右目用画像を表示するステップを含む処理をコンピュータに実行させる。
本発明の第3の側面の表示制御装置は、少なくとも画像データを含むコンテンツのデータを受信するとともに、前記コンテンツの画像データと音声データのうちの少なくとも一方の特徴に基づいて求めた評価値が閾値以上となる前記コンテンツの区間である重要区間に関するデータを受信する受信手段と、前記コンテンツの前記重要区間外の区間を第1の速度で再生し、前記重要区間を前記第1の速度より遅い第2の速度で再生する再生手段と、前記コンテンツの再生が前記第2の速度で行われる場合、前記コンテンツの再生が前記第1の速度で行われる場合の視差より大きくなるように、前記コンテンツを再生して得られた左目用画像と右目用画像の間の視差、または、前記コンテンツを再生して得られた画像に基づいて生成した左目用画像と右目用画像の間の視差を制御する制御手段と、視差が制御された左目用画像と右目用画像を表示する表示手段とを備える。
本発明の第1の側面においては、コンテンツが再生され、前記コンテンツを再生して得られた左目用画像と右目用画像の間の視差、または、前記コンテンツを再生して得られた画像に基づいて生成した左目用画像と右目用画像の間の視差が、前記コンテンツの再生速度に応じて制御される。また、視差を制御した左目用画像と右目用画像のデータが出力される。
本発明の第2の側面においては、コンテンツが再生され、前記コンテンツを再生して得られた左目用画像と右目用画像の間の視差、または、前記コンテンツを再生して得られた画像に基づいて生成した左目用画像と右目用画像の間の視差が、前記コンテンツの再生速度に応じて制御される。また、視差を制御した左目用画像と右目用画像が表示される。
本発明の第3の側面においては、少なくとも画像データを含むコンテンツのデータが受信されるとともに、前記コンテンツの画像データと音声データのうちの少なくとも一方の特徴に基づいて求めた評価値が閾値以上となる前記コンテンツの区間である重要区間に関するデータが受信される。前記コンテンツの前記重要区間外の区間が第1の速度で再生され、前記重要区間が前記第1の速度より遅い第2の速度で再生され、前記コンテンツの再生が前記第2の速度で行われる場合、前記コンテンツの再生が前記第1の速度で行われる場合の視差より大きくなるように、前記コンテンツを再生して得られた左目用画像と右目用画像の間の視差、または、前記コンテンツを再生して得られた画像に基づいて生成した左目用画像と右目用画像の間の視差が制御される。さらに、視差が制御された左目用画像と右目用画像が表示される。
本発明によれば、コンテンツの変速再生時の疲労感を軽減させることができる。
本発明の一実施形態に係る3D画像表示システムの構成例を示す図である。 再生速度と視差パラメータの関係の例を示す図である。 表示制御装置の構成例を示すブロック図である。 シャッタメガネの状態を示す図である。 コンテンツ制御部の構成例を示すブロック図である。 3D画像の生成の例を示す図である。 コンテンツ制御部の他の構成例を示すブロック図である。 表示制御装置の処理について説明するフローチャートである。 表示制御装置の他の構成例を示すブロック図である。 重要区間の検出の例を示す図である。 再生速度と視差パラメータの関係の例を示す図である。 システムコントローラの構成例を示すブロック図である。 図9の表示制御装置の処理について説明するフローチャートである。 3D画像の生成の他の例を示す図である。 コンテンツ制御部のさらに他の構成例を示すブロック図である。 コンテンツ制御部の構成例を示すブロック図である。 3D画像の生成のさらに他の例を示す図である。 画素の補間の例を示す図である。 3D画像の生成のさらに他の例を示す図である。 本発明の他の実施形態に係る3D画像表示システムの構成例を示す図である。 コンピュータのハードウェアの構成例を示すブロック図である。
[3D画像表示システム]
図1は、本発明の一実施形態に係る3D画像表示システムの構成例を示す図である。
図1の3D画像表示システムは、表示制御装置1、TV(テレビジョン受像機)2、およびシャッタメガネ3から構成される。すなわち、図1の3D画像表示システムによる3D画像の視聴方式はメガネを用いた方式である。シャッタメガネ3は、コンテンツの視聴者であるユーザが着用するものである。
表示制御装置1は、コンテンツを再生し、コンテンツの画像(動画像)をTV2に表示させる。表示制御装置1は、例えば、内蔵のHDDに記録されているコンテンツや、ドライブに挿入されたBlu-ray(商標) discに記録されているコンテンツを再生する。表示制御装置1による再生の対象になるコンテンツはテレビジョン番組や映画などのコンテンツであり、画像データと音声データが含まれる。表示制御装置1とTV2は例えばHDMI(High Definition Multimedia Interface)規格のケーブルによって接続される。
ここでは、再生の対象になるコンテンツに含まれる画像データが、通常の2D画像を表示するためのデータである場合について説明する。
表示制御装置1は、再生対象のコンテンツに含まれる2D画像のデータを変換することによって3D画像のデータを生成し、コンテンツの画像を3D画像として表示させる。2D画像のデータに基づいて3D画像のデータを生成することについては後述する。
図1においては、TV2に左目用画像L1が表示されている。これに続けて、図1の右上に示すように、右目用画像R1、左目用画像L2、右目用画像R2、左目用画像L3、右目用画像R3、・・・と、左目用画像と右目用画像が交互に表示される。
シャッタメガネ3には、例えば、赤外線を用いた無線通信によって、画像の垂直同期信号の情報を含む制御信号が表示制御装置1から供給される。シャッタメガネ3の左目側の透過部と右目側の透過部は、その偏光特性を制御可能な液晶デバイスから構成される。
シャッタメガネ3は、制御信号に従って、左目オープンかつ右目クローズと左目クローズかつ右目オープンの2つのシャッタ開閉動作を交互に繰り返す。その結果、ユーザの右目には右目用画像のみが、左目には左目用画像のみが入力される。左目用画像と右目用画像を交互に見ることによって、ユーザはコンテンツの画像を立体感のある画像として知覚することになる。
このように、表示制御装置1には、コンテンツの再生モードとして、3D再生のモードが用意されている。
また、表示制御装置1には、コンテンツの再生モードとして、変速再生のモードが用意されている。例えば、1.1倍速、1.2倍速、1.3倍速、1.4倍速、1.5倍速といったように、等倍の1倍より高い倍率の速度をユーザが設定することができるようになされている。
表示制御装置1は、ユーザによる設定に応じて変速再生を行っている場合、再生速度に応じて視差パラメータを調整し、左目用画像と右目用画像の間の視差を制御する。視差パラメータは、左目用画像と右目用画像の間の視差の大きさを規定するパラメータである。左目用画像と右目用画像の間の視差が変わることによって、3D画像を見たユーザが感じる立体感(奥行き感)も変化する。
以下においては、視差パラメータの値と視差は比例するものとする。視差パラメータの値が大きいほど、左目用画像と右目用画像の間の視差が大きく、その左目用画像と右目用画像を見たユーザは、より立体的に被写体を感じることになる。
図2は、再生速度と視差パラメータの関係の例を示す図である。
図2の横軸は再生速度を表し、縦軸は視差パラメータを表す。再生速度は、等倍を基準として、右側にいくほど速くなる。
図2の例においては、再生速度が等倍速のS0以上、S1未満である場合、視差パラメータの値として、設定可能な範囲で最大の値である値P5が用いられ、3D画像の表示が行われる。すなわち、再生速度がS0からS1未満である場合に、ユーザは被写体を最も立体的に感じることができる。
また、再生速度がS1以上、S2未満である場合、視差パラメータの値として、値P5より所定の値だけ低い値である値P4が用いられ、3D画像の表示が行われる。同様に、再生速度がS2以上、S3未満である場合、視差パラメータの値として、値P4より所定の値だけ低い値である値P3が用いられる。再生速度がS3以上、S4未満である場合、視差パラメータの値として、値P3より所定の値だけ低い値である値P2が用いられる。再生速度がS4以上、S5未満である場合、視差パラメータの値として、値P2より所定の値だけ低い値である値P1が用いられる。
再生速度がS5以上である場合、視差パラメータの値として、値P1より所定の値だけ低い、設定可能な範囲で最小の値である値P0が用いられる。視差パラメータの値P0は、左目用画像と右目用画像の間の視差が0であることを表す。この場合、左目用画像と右目用画像のうちの一方だけが表示されるようにしてもよい。視差パラメータの値として値P0が設定されている場合、ユーザは2D画像を見るだけになり、被写体を立体的に感じることはない。
なお、再生速度のS1乃至S5は、それぞれ、例えば1.1倍速、1.2倍速、1.3倍速、1.4倍速、1.5倍速に相当する。
3D画像を見続けたときの疲労感は、通常、2D画像を見続けたときの疲労感より大きい。また、速い再生速度でコンテンツを視聴したときの疲労感は、通常、遅い再生速度でコンテンツを視聴したときの疲労感より大きい。従って、再生速度が速い場合には再生速度が遅い場合より被写体を立体的に感じさせないようにコンテンツの再生を行うことにより、3Dコンテンツの変速再生時のユーザの疲労感を軽減させることが可能になる。
[表示制御装置1の構成]
図3は、表示制御装置1の構成例を示すブロック図である。
システムコントローラ11は、ユーザI/F12から供給されるユーザの操作の内容を表す信号に従って、表示制御装置1の全体の動作を制御する。
例えば、システムコントローラ11は、再生処理部15を制御し、コンテンツの再生速度を調整する。また、システムコントローラ11は、コンテンツ制御部16を制御し、左目用画像と右目用画像の間の視差がコンテンツの再生速度に応じたものになるように調整する。
ユーザI/F12は、リモートコントローラからの信号を受光する受光部などにより構成される。ユーザI/F12は、リモートコントローラに対するユーザの操作を検出し、その内容を表す信号をシステムコントローラ11に出力する。
記録媒体制御部13は、記録媒体14に対するコンテンツの記録や、記録媒体14からのコンテンツの読み出しを制御する。記録媒体14は例えばHDD(Hard Disk Drive)であり、コンテンツを記録する。
また、記録媒体制御部13は、図示せぬアンテナからの信号に基づいて、放送されたコンテンツを受信し、記録媒体14に記録させる。記録媒体制御部13は、記録媒体14に記録されているコンテンツの中からユーザにより所定のコンテンツが選択され、その再生が指示された場合、再生が指示されたコンテンツを記録媒体14から再生処理部15に供給する。
再生処理部15は、記録媒体14から供給された再生対象のコンテンツに対して、圧縮されているデータを伸張するデコード処理等の再生処理を施す。再生処理部15による再生処理の速度はシステムコントローラ11により制御される。再生処理部15は、コンテンツを再生して得られた画像データをコンテンツ制御部16に出力する。コンテンツの画像にあわせて音声を出力するために用いられる音声データは、再生処理部15から図示せぬ回路を介して外部のスピーカ等に出力される。
コンテンツ制御部16は、3D画像を表示させる場合、再生処理部15から供給された2D画像のデータに基づいて左目用画像と右目用画像を生成し、生成した左目用画像と右目用画像のデータを表示制御部17に出力する。また、コンテンツ制御部16は、再生速度が閾値である図2のS5より速いことから2D画像を表示させる場合、再生処理部15から供給された2D画像のデータを表示制御部17に出力する。
表示制御部17は、コンテンツ制御部16から3D画像のデータとして供給された左目用画像と右目用画像のデータ、または2D画像のデータをTV2に出力し、画像を表示させる。
信号出力部18は、システムコントローラ11から供給された制御信号をシャッタメガネ3に送信する。TV2に3D画像を表示する場合、左目用画像と右目用画像のそれぞれの表示タイミングにあわせてシャッタメガネ3のシャッタを動作させるための制御信号がシステムコントローラ11から供給される。
信号出力部18から送信された制御信号を受信したシャッタメガネ3においては、左目側の透過部と右目側の透過部のシャッタ動作が制御される。
図4は、シャッタメガネ3の制御の例を示す図である。
コンテンツの再生速度が閾値より速いために2D画像を表示させる場合、左目側の透過部と右目側の透過部の特性(シャッタ動作)を同じものにさせるための制御信号が表示制御装置1からシャッタメガネ3に対して送信される。
図4Aの左側の画像は、シャッタメガネ3の左右の透過部の特性が異なる(クローズとオープンのタイミングが異なる)場合のシャッタメガネ3の状態を示している。この状態のとき、左目用画像が左目、右目用画像が右目にそれぞれ届くことになる。また、図4Aの右側の画像は、シャッタメガネ3の左右の透過部の特性が同じ(クローズとオープンのタイミングが同じ)である場合のシャッタメガネ3の状態を示している。この状態のとき、TV2に表示される画像が同時に右目と左目に届くことになる。
なお、左目用画像、右目用画像としてそれぞれ色を替えた画像をユーザに見せるカラーフィルタ方式で3D表示を実現するようにしてもよい。この場合、左目側の透過部が赤、右目側の透過部が青といったように、それぞれの透過部の色を制御可能なメガネが用いられる。
図4Bの左側の画像は、左目側の透過部と右目側の透過部の特性が異なる(透過する色が異なる)場合のメガネの状態を示している。また、図4Bの右側の画像は、左右の透過部の特性が同じ(透過する色が同じ)である場合のメガネの状態を示している。コンテンツの再生速度が閾値より速くなったタイミングでメガネの特性が図4Bの右側に示す状態に切り替わることにより、ユーザは速い速度で再生が行われているコンテンツの画像を2D画像として見ることになる。
図5は、図3のコンテンツ制御部16の構成例を示すブロック図である。
図5に示すように、コンテンツ制御部16は、動きベクトル検出部31とメモリ32から構成される。再生処理部15から出力された2D画像のデータは、動きベクトル検出部31とメモリ32に入力されるとともに、表示制御部17にそのまま出力される。コンテンツ制御部16からそのまま出力された2D画像のデータは、3D画像を表示する場合には例えば左目用画像のデータとして用いられ、2D画像を表示する場合にはその表示に用いられる。
動きベクトル検出部31は、入力された画像データに基づいて、フレーム間の動きを表す動きベクトルを検出し、システムコントローラ11に出力する。動きベクトル検出部31においては、例えば、1フレームを所定の数に分割して構成される領域毎の動きベクトルが検出され、領域毎に検出された動きベクトルの平均が、フレーム間の動きを表す動きベクトルとして検出される。システムコントローラ11においては、動きベクトル検出部31により検出された動きベクトルの水平方向の成分の大きさに応じてメモリ32の遅延量を制御することが行われる。
メモリ32は、3D画像を表示する場合、入力された画像データを一時的に記憶し、システムコントローラ11から供給された視差パラメータにより表される遅延量の分だけ遅延させて出力する。メモリ32から出力された画像データは右目用画像のデータとして用いられる。
このような構成を有するコンテンツ制御部16から3D画像として出力された左目用画像と右目用画像を見たユーザは、左右の画像の時間差により、被写体を立体的に感じることになる。左右の画像の時間差により被写体を立体的に感じる現象と似た現象として、Mach-Dvorak現象が知られている。左目用画像と右目用画像の表示の時間差が視差となる。
なお、2D画像のデータを3D画像のデータに変換することについては、例えば、特開平7−222203号公報に記載されている。図5に示す構成は、基本的に、当該公報に記載されているものと同様の構成である。
図6は、左目用画像の表示タイミングに対する右目用画像の表示タイミングの遅延量について説明する図である。
例えば、再生速度が等倍速である場合の、基準となる動きベクトルの水平方向の成分の大きさV0に対して遅延量T0が対応付けられている。検出された動きベクトルの水平方向の成分の大きさがV0である場合、遅延量としてT0が選択され、図6に示すように、右目用画像R1は、左目用画像L1に対してT0だけ遅れたタイミングで表示される。
再生速度が等倍速である場合において、検出された動きベクトルの水平方向の成分の大きさがV0より大きいV1のとき、T0より遅延量の少ないT1が選択され、メモリ32の遅延量が制御される。また、検出された動きベクトルの水平方向の成分の大きさがV0より小さいV2のとき、T0より遅延量の多いT2が選択され、メモリ32の遅延量が制御される。
システムコントローラ11においては、このように、動きベクトルの水平方向の成分の大きさと遅延量が対応付けて管理されており、フレーム毎に遅延量が制御される。
再生速度が等倍速を超える場合の遅延量は、例えば、等倍速のときの遅延量に、1未満の係数kを乗算して得られた遅延量となる。例えば再生速度が1.1倍速である場合において、検出された動きベクトルの水平方向の成分の大きさがV0である場合、遅延量としてkT0が選択され、右目用画像は、左目用画像に対してkT0だけ遅れたタイミングで表示される。係数kは、再生速度が速いほど小さい値になる。
係数kとして再生速度が速いほど小さい値が用いられることにより、再生速度が速いほど、左目用画像と右目用画像の表示タイミングの差が少なくなり、それを見たユーザが感じる立体感も小さくなる。
図7は、コンテンツ制御部16の他の構成例を示すブロック図である。
この例においては、コンテンツ制御部16には動きベクトルを検出する構成は設けられず、メモリ32の遅延量を制御するための基準となる動きベクトルの情報が、再生処理部15からシステムコントローラ11に供給される。再生処理部15に入力される画像データの圧縮方式がMPEG(Moving Picture Experts Group)2やH.264/AVCなどの場合、画像データには動きベクトルの情報が含まれている。
再生処理部15は、入力された画像データに含まれる動きベクトルの情報をシステムコントローラ11に出力し、再生処理を施すことによって得られた2D画像のデータをコンテンツ制御部16に出力する。システムコントローラ11においては、動きベクトルに基づいて遅延量が決定され、決定された遅延量を表す視差パラメータがメモリ32に供給される。
再生処理部15から出力された2D画像のデータは、メモリ32に入力されるとともに、表示制御部17にそのまま出力される。コンテンツ制御部16からそのまま出力された2D画像のデータは、3D画像を表示する場合、左目用画像のデータとして用いられる。また、2D画像を表示する場合、その表示に用いられる。
メモリ32は、3D画像を表示する場合、入力された画像データを一時的に記憶し、システムコントローラ11から供給された視差パラメータにより表される遅延量の分だけ、遅延させて出力する。メモリ32から出力された画像データは、右目用画像のデータとして用いられる。
[表示制御装置1の動作]
図8のフローチャートを参照して、表示制御装置1の処理について説明する。
ステップS1において、システムコントローラ11は、ユーザによる操作に応じて動作モードを設定する。例えば、システムコントローラ11は、記録媒体14に記録されているコンテンツの変速再生が指示された場合、動作モードとして変速再生モードを設定する。
ステップS2において、システムコントローラ11は、設定しているモードが変速再生モードであるか否かを判定する。
設定しているモードが変速再生モードではないとステップS2において判定した場合、ステップS3において、システムコントローラ11は、各部を制御し、等倍速での3D再生を行う。すなわち、再生処理部15によりコンテンツの再生が行われ、再生して得られた画像データに基づいて、コンテンツ制御部16において、左目用画像と右目用画像が生成される。コンテンツ制御部16により生成された左目用画像と右目用画像のデータは、表示制御部17からTV2に出力され、3D画像の表示に用いられる。
ステップS4において、システムコントローラ11は、コンテンツの再生を終了するか否かを判定し、終了しないと判定した場合、ステップS3に戻り、コンテンツの3D再生を続行する。コンテンツの再生を終了するとステップS4において判定された場合、処理は終了される。
一方、設定しているモードが変速再生モードであるとステップS2において判定した場合、ステップS5において、システムコントローラ11は、変速再生用パラメータの初期設定を行う。システムコントローラ11は、再生速度の倍率の情報を再生処理部15に出力し、再生速度に応じた視差パラメータをコンテンツ制御部16のメモリ32に出力する。
ステップS6において、システムコントローラ11は各部を制御し、変速再生を行う。すなわち、ユーザにより設定された速度で再生処理部15によりコンテンツの再生が行われ、再生して得られた画像データに基づいて、コンテンツ制御部16において、視差のある左目用画像と右目用画像が生成される。コンテンツ制御部16により生成された左目用画像と右目用画像のデータは、表示制御部17からTV2に出力され、3D画像の表示に用いられる。
ステップS7において、システムコントローラ11は、再生速度が切り替えられたか否かを判定する。
再生速度が切り替えられたとステップS7において判定した場合、ステップS8において、システムコントローラ11は、再生処理部15を制御して再生速度を切り替え、切り替え後の再生速度に応じた視差パラメータをコンテンツ制御部16に出力する。その後、ステップS6に戻り、変速再生が続けられる。
一方、再生速度が切り替えられていないとステップS7において判定した場合、ステップS9において、システムコントローラ11は、コンテンツの再生を終了するか否かを判定する。
コンテンツの再生を終了しないとステップS9において判定した場合、ステップS6に戻り、システムコントローラ11はコンテンツの変速再生を続行する。コンテンツの再生を終了するとステップS9において判定された場合、処理は終了される。
以上のように、再生速度が速い場合には再生速度が遅い場合より被写体を立体的に感じさせないようにコンテンツの再生を行うことにより、3Dコンテンツの変速再生時のユーザの疲労感を軽減させることが可能になる。
[表示制御装置1の構成]
図9は、表示制御装置1の他の構成例を示すブロック図である。
図9に示す構成のうち、図3に示す構成と同じ構成には同じ符号を付してある。重複する説明については適宜省略する。図9に示す表示制御装置1の構成は、特徴抽出部41が追加して設けられている点を除いて、図3に示す構成と同じ構成である。
図9の表示制御装置1においては、コンテンツの画像データと音声データの解析が行われ、盛り上がり区間などの、テレビジョン番組であるコンテンツの重要区間が検出される。また、現在の再生位置が重要区間内の位置、あるいは重要区間付近の位置であるか否かに応じて、再生速度と、左目用画像と右目用画像の間の視差が制御される。
再生処理部15は、記録媒体14から供給された再生対象のコンテンツに対して、圧縮されているデータを伸張するデコード処理等の再生処理を施す。再生処理部15は、再生処理を施すことによって得られた画像データと音声データを特徴抽出部41に出力し、コンテンツの画像を表示するために用いられる画像データをコンテンツ制御部16に出力する。
特徴抽出部41は、再生処理部15から供給された画像データと音声データの特徴を抽出し、抽出した特徴を表すデータである特徴データをシステムコントローラ11に出力する。
システムコントローラ11は、特徴抽出部41から供給された特徴データに基づいてコンテンツの重要区間を検出する。システムコントローラ11は、現在の再生位置が重要区間の位置、あるいは重要区間付近の位置であるか否かに応じて、コンテンツの再生速度と、左目用画像と右目用画像の間の視差を制御する。
図10は、各シーンの盛り上がり評価値の変化と画像の表示の例を示す図である。
図10の例においては、再生対象のコンテンツがサッカー中継の番組とされている。サッカー中継の番組は例えば録画され、記録媒体14に記録されているものである。そのサッカー中継の番組の画像データと音声データを対象として、再生が開始される前や再生中などの所定のタイミングで解析(特徴の抽出)が行われる。
画像データの特徴は、例えば、ズーム、パンの程度とされる。ズーム、パンの程度は、例えば各フレームの画素値を比較することによって検出される。音声データの特徴は、例えば音量とされる。
表示制御装置1は、例えば、画像データから抽出した特徴を数値化した値と、音声データから抽出した特徴を数値化した値とを加算して得られた値を盛り上がり評価値として算出する。図10の上段に示す波形は、横軸を時間、縦軸を盛り上がり評価値として、サッカー中継の番組の単位時間毎の盛り上がり評価値の変化を示す。なお、画像データから抽出された特徴と音声データから抽出された特徴のうちの一方から盛り上がり評価値が算出されるようにしてもよい。
表示制御装置1は、このような各時刻の盛り上がり評価値を閾値と比較して、閾値以上の盛り上がり評価値が一定の時間以上検出された区間を、盛り上がり区間、すなわち重要区間として検出する。図10の例においては、時刻k1から時刻k2の区間が重要区間として検出されている。
図11は、再生速度と視差パラメータの関係の例を示す図である。
図11に示すように、コンテンツの開始時刻から時刻k0までの区間T1においては、等倍速より速い速度S5で再生が行われる。時刻k0は、重要区間の開始時刻k1より所定の時間だけ前の時刻である。また、区間T1においては、視差パラメータとして値P0が用いられ、2D画像が表示される。
ユーザは、区間T1においては、等倍速より速い速度で再生されるコンテンツの2D画像を見ることになる。
時刻k0から時刻k1までの区間T2においては、時間の経過に伴って、再生速度をS5からS0まで直線的に下げつつ再生が行われる。また、区間T2においては、視差パラメータの値が時間の経過に伴って値P0からP5まで直線的に変化して左目用画像と右目用画像が表示される。
ユーザは、重要区間の前の区間T2においては、徐々にゆっくり再生されるコンテンツの画像を、立体感が徐々に大きくなるのを感じながら見ることになる。
重要区間である時刻k1から時刻k2までの区間T3においては、他の区間より遅い速度S0(等倍速)で再生が行われる。また、区間T3においては、視差パラメータとして値P5が用いられ、視差が他の区間より大きい左目用画像と右目用画像が表示される。
ユーザは、重要区間である区間T3においては、等倍速で再生されるコンテンツの画像を、他の区間よりも被写体を立体的に感じながら見ることになる。
時刻k2から時刻k3までの区間T4においては、時間の経過に伴って、再生速度をS0からS5まで直線的に上げつつ再生が行われる。また、区間T4においては、視差パラメータの値が時間の経過に伴って値P5からP0まで直線的に変化して左目用画像と右目用画像が表示される。
ユーザは、重要区間の後の区間T4においては、徐々に速く再生されるコンテンツの画像を、立体感が徐々に小さくなるのを感じながら見ることになる。
時刻k3以降においては、区間T1と同様に、等倍速より速い速度S5で再生が行われる。また、時刻k3以降においては、視差パラメータとして値P0が用いられ、2D画像が表示される。
ユーザは、時刻k3以降においては、等倍速より速い速度で再生されるコンテンツの2D画像を見ることになる。
このように、重要区間外の区間においては再生速度を等倍速より速くし、重要区間より被写体を立体的に感じないようにしてコンテンツの再生を行うことにより、3Dコンテンツの変速再生時のユーザの疲労感を軽減させることが可能になる。
また、重要区間においては再生速度が遅くなり、被写体を最も立体的に感じるような形で画像の表示が行われることにより、再生中の区間が重要区間であることを強調することが可能になる。
さらに、重要区間の前後の区間で再生速度と視差パラメータを徐々に変化させることにより、再生速度の変化と立体感の変化に慣れさせることが可能になる。
図11の例においては、重要区間内においては等倍速でコンテンツの再生が行われるものとしたが、区間T1、および時刻k3以降の区間の再生速度より遅い速度であれば等倍速より速い速度で再生が行われるようにしてもよい。また、区間T1、および時刻k3以降の区間においては2D画像が表示されるものとしたが、重要区間において用いられる値P5未満の値が視差パラメータとして用いられ、3D画像が表示されるようにしてもよい。
図12は、図9のシステムコントローラ11の構成例を示すブロック図である。
図12に示すように、システムコントローラ11は、重要区間検出部51と制御部52から構成される。特徴抽出部41から出力された特徴データは重要区間検出部51に入力される。コンテンツ制御部16の動きベクトル検出部31(図5)、または再生処理部15(図7)から出力された動きベクトルの情報は制御部52に入力される。
重要区間検出部51は、画像データや音声データの特徴に基づいて、図10を参照して説明したようにして評価値を算出し、重要区間を検出する。重要区間検出部51は、重要区間を表す情報を制御部52に出力する。
制御部52は、コンテンツの再生中、現在の再生位置を監視し、図11を参照して説明したようにして、現在の再生位置に応じて、コンテンツの再生速度と視差パラメータを制御する。なお、制御部52は、制御信号を信号出力部18に出力してシャッタメガネ3の特性を制御することも行う。
[表示制御装置1の動作]
図13のフローチャートを参照して、図9の表示制御装置1の処理について説明する。
ここでは、重要区間の検出があらかじめ行われているものとする。システムコントローラ11の重要区間検出部51により検出された重要区間の情報は、重要区間検出部51から制御部52に供給されている。
ステップS21において、制御部52は、ユーザによる操作に応じて動作モードを設定する。例えば、制御部52は、記録媒体14に記録されているコンテンツの変速再生が指示された場合、動作モードとして変速再生モードを設定する。
ステップS22において、制御部52は、設定しているモードが変速再生モードであるか否かを判定する。
設定しているモードが変速再生モードではないとステップS22において判定した場合、ステップS23において、制御部52は、各部を制御し、等倍速での3D再生を行う。
ステップS24において、制御部52は、コンテンツの再生を終了するか否かを判定し、終了しないと判定した場合、ステップS23に戻り、コンテンツの3D再生を続行する。コンテンツの再生を終了するとステップS24において判定された場合、処理は終了される。
一方、設定しているモードが変速再生モードであるとステップS22において判定した場合、ステップS25において、制御部52は、変速再生用パラメータの初期設定を行う。図11の例の場合、ここでは、再生速度がS5であることを表す情報が制御部52から再生処理部15に供給され、再生速度S5に応じた値P0の視差パラメータが制御部52からコンテンツ制御部16に供給される。
ステップS26において、制御部52は各部を制御し、変速再生を行う。再生処理部15によりコンテンツの再生が行われ、再生して得られた画像データに基づいて、コンテンツ制御部16において、適宜、左目用画像と右目用画像が生成される。コンテンツ制御部16により生成された左目用画像と右目用画像のデータは、表示制御部17からTV2に出力される。
ステップS27において、制御部52は、現在の再生位置が、重要区間付近、または重要区間内の位置であるか否かを判定する。
現在の再生位置が、重要区間付近、または重要区間内の位置であるとステップS27において判定した場合、ステップS28において、制御部52は、図11を参照して説明したようにして、再生処理部15を制御して再生速度を切り替える。
ステップS29において、制御部52は、切り替え後の再生速度に応じた視差パラメータをコンテンツ制御部16に出力する。現在の再生位置が、重要区間付近、または重要区間内の位置ではないとステップS27において判定された場合、ステップS28,S29はスキップされる。
ステップS30において、制御部52は、コンテンツの再生を終了するか否かを判定する。コンテンツの再生を終了しないとステップS30において判定した場合、ステップS26に戻り、制御部52はコンテンツの再生を続行する。コンテンツの再生を終了するとステップS30において判定された場合、処理は終了される。
以上の処理によっても、3Dコンテンツの変速再生時のユーザの疲労感を軽減させることが可能になる。
[変形例]
以上においては、2D画像に基づいて3D画像を生成する場合、2Dコンテンツを再生して得られた1フレームの画像を左目用画像とし、その画像を遅延させた画像を右目用画像とする、すなわち、時間方向に視差を与えて左目用画像と右目用画像を生成するものとしたが、空間方向に視差を与えることによって左目用画像と右目用画像を生成するようにしてもよい。
図14は、空間方向に視差がある左目用画像と右目用画像の生成の例を示す図である。
例えば、図14Aに示す1フレームの2D画像に基づいて左目用画像と右目用画像を生成する場合について説明する。この場合、例えば、図14Bの左側に示すように、図14Aの2D画像と同じ画像が左目用画像として用いられ、図14Bの右側に示すように、被写体の位置をずらした画像が右目用画像として用いられる。左目用画像の被写体の位置と右目用画像の被写体の位置のずれ量が視差となる。
上述した遅延量と同様に、被写体の位置のずれ量を視差パラメータによって制御することによっても、コンテンツを視聴しているユーザが感じる立体感を再生速度に応じて調整することが可能になる。
また、以上においては、再生対象になるコンテンツが2Dコンテンツである場合について説明したが、左目用画像のデータと右目用画像のデータとがあらかじめ用意されている3Dコンテンツが再生対象として用いられるようにしてもよい。3Dコンテンツに含まれる左目用画像と右目用画像は、図14Bに示すように被写体の位置にずれがある画像である。
図15は、再生対象になるコンテンツが3Dコンテンツである場合のコンテンツ制御部16の構成例を示すブロック図である。
図15に示すように、コンテンツ制御部16は、動きベクトル検出部31−1および31−2、メモリ32−1および32−2から構成される。メモリ32−1および32−2はディレイラインにより構成される。
3Dコンテンツの再生が行われることによって再生処理部15から出力された左目用画像のデータは、動きベクトル検出部31−1とメモリ32−1に入力され、右目用画像のデータは、動きベクトル検出部31−2とメモリ32−2に入力される。
動きベクトル検出部31−1は、図5の動きベクトル検出部31と同様にして、入力された左目用画像のデータに基づいて動きベクトルを検出し、システムコントローラ11に出力する。動きベクトル検出部31−2は、動きベクトル検出部31−1と同様に、入力された右目用画像のデータに基づいて動きベクトルを検出し、システムコントローラ11に出力する。
システムコントローラ11においては、例えば、動きベクトル検出部31−1により検出された動きベクトルと動きベクトル検出部31−2により検出された動きベクトルの平均が求められる。また、求められた平均の動きベクトルに基づいて、図5、図6を参照して説明したようにして視差パラメータが調整される。なお、動きベクトル検出部31−1と動きベクトル検出部31−2のうちの一方において動きベクトルの検出が行われるようにしてもよい。
メモリ32−1は、入力された左目用画像のデータを一時的に記憶し、システムコントローラ11から供給された視差パラメータにより表される遅延量の分だけ遅延させて出力する。
メモリ32−2は、入力された右目用画像のデータを一時的に記憶し、システムコントローラ11から供給された視差パラメータにより表される遅延量の分だけ遅延させて出力する。
このように、被写体の位置にずれがある左目用画像と右目用画像の表示タイミングを制御して、すなわち時間方向にも視差を与えて、被写体の立体感を調整することが可能である。
図16は、コンテンツ制御部16の他の構成例を示すブロック図である。
図16のコンテンツ制御部16においては、被写体の位置にずれがある左目用画像と右目用画像からそれぞれ所定の範囲を抽出することによって、入力された左目用画像と右目用画像に対して空間方向の視差をさらに与える処理が行われる。
図16のコンテンツ制御部16は、動きベクトル検出部31−1および31−2、ウィンドウ処理部61−1および61−2から構成される。図15に示す構成と同じ構成には同じ符号を付してある。重複する説明については適宜省略する。
3Dコンテンツの再生が行われることによって再生処理部15から出力された左目用画像のデータは、動きベクトル検出部31−1とウィンドウ処理部61−1に入力され、右目用画像のデータは、動きベクトル検出部31−2とウィンドウ処理部61−2に入力される。
ウィンドウ処理部61−1は、入力された左目用画像全体のうちの所定の範囲を抽出し、補間処理を行って得られた画像を左目用画像として出力する。
ウィンドウ処理部61−2は、ウィンドウ処理部61−1と同様に、入力された右目用画像全体のうちの所定の範囲を抽出し、補間処理を行って得られた画像を右目用画像として出力する。ウィンドウ処理部61−1とウィンドウ処理部61−2に対しては、抽出する範囲を表す情報が視差パラメータとしてシステムコントローラ11から供給される。
図17は、画像の抽出範囲(ウィンドウ)の例を示す図である。
例えば、1フレームの左目用画像と右目用画像がそれぞれ640×480画素の画像である場合、図17に示すように、610×480画素の画像を抽出するように、左端から、または右端から30画素の範囲で抽出範囲が設定される。
3Dコンテンツに含まれる全ての右目用画像が、それぞれ、対応する左目用画像を右または左に所定の画素だけずらして生成されている場合、再生速度が等倍速より速いときには、元のずれ量を小さくする方向に抽出範囲が設定される。元のずれ量を小さくする方向に抽出範囲が設定されることにより、コンテンツ制御部16から出力された左目用画像と右目用画像の間の視差は小さくなり、それを見たユーザが感じる立体感も小さくなる。
図18は、画素の補間の例を示す図である。
図17に示すようにして画像が抽出された場合、640×480画素の1フレームの画像全体のうち、抽出範囲外の部分は黒帯になる。ウィンドウ処理部61−1および61−2においては、そのような黒帯の部分がないように画素の補間も行われる。画素の補間は、抽出範囲内にある水平方向の610画素のデータから、抽出範囲外の水平方向の画素も含めて640画素のデータを生成するようにして行われる。
説明を簡単にするため、画素数を1/10にして61個の画素データdn(0≦n≦60)から64個の画素データen(0≦n≦63)を生成することを考える。補間手法の1つとして、図18に示すように、生成対象の画素の位置を基準として、補間に用いる各画素までの距離に応じた重み係数を各画素の画素値に掛けて補間する方法がある。この補間手法を数式で表すと下式(1)のように表される。
Figure 2011109294
図19は、他の視差制御の手法の例を示す図である。
再生対象の2Dコンテンツが、MPEG(Moving Picture Experts Group)4のようなオブジェクト符号化データである場合、オブジェクト検出データを用いて物体を検出し、その物体の位置を制御することで左目用画像と右目用画像を生成することも考えられる。MPEG4のデータにおいては、人物や背景などがそれぞれ別個のオブジェクトとして符号化されており、復号側の装置ではそれらのオブジェクトを任意に動かすことができるようになされている。
図19の再生処理部15は、MPEG4の符号化データである2Dコンテンツをデコードし、2D画像のデータをコンテンツ制御部16に出力する。また、再生処理部15は、オブジェクト検出データをオブジェクト検出部71に出力する。
オブジェクト検出部71は、オブジェクト検出データに基づいて前景と背景(オブジェクト)を検出し、前景と背景の情報をシステムコントローラ11に出力する。
コンテンツ制御部16の画像処理部72は、システムコントローラ11による制御に従って、前景と背景を符号化データにおいて指定されている位置(標準の位置)に合成することによって得られた1フレームの画像を左目用画像として生成する。また、画像処理部72は、左目用画像に含まれる前景を所定の方向にずらした画像を右目用画像として生成する。前景の位置のずれ量が、視差パラメータによってシステムコントローラ11により制御される。
以上においては、表示制御装置1がTV2とは別の筐体の装置として用意され、表示する画像をTV2に出力する情報処理装置として表示制御装置1が機能するものとしたが、表示制御装置1がTV2内に設けられるようにしてもよい。
また、図9においては、重要区間の検出と、現在の再生位置に応じた再生速度および視差パラメータの制御とが表示制御装置1において行われるものとしたが、再生速度および視差パラメータの制御がTV2側で行われるようにしてもよい。
図20は、3D画像表示システムの他の構成例を示す図である。
図20の3D画像表示システムは、送信装置81と表示制御装置82から構成される。表示制御装置82は、例えばTV2の内部に設けられる装置であり、HDMI規格のケーブルを介して、TV2とは別の筐体の装置として外部に設けられる送信装置81と通信を行う。
図20の3D画像表示システムにおいては、重要区間の検出が送信装置81により行われ、重要区間の情報がコンテンツとともに送信装置81から表示制御装置82に送信される。表示制御装置82においては、送信装置81から送信されてきたコンテンツが再生され、図11を参照して説明したようにして再生速度と視差パラメータの制御が行われる。
図20に示すように、送信装置81は、システムコントローラ91、ユーザI/F92、記録媒体制御部93、記録媒体94、再生処理部95、特徴抽出部96、および送信部97から構成される。ユーザI/F92、記録媒体制御部93、記録媒体94、再生処理部95、特徴抽出部96は、それぞれ、図9のユーザI/F12、記録媒体制御部13、記録媒体14、再生処理部15、および特徴抽出部41に対応する。
システムコントローラ91は、ユーザI/F92から供給されるユーザの操作の内容を表す信号に従って、送信装置81の全体の動作を制御する。図20のシステムコントローラ91には、図12に示す構成のうち、重要区間検出部51が設けられる。
例えば、システムコントローラ91は、特徴抽出部96から供給された特徴データに基づいて重要区間を検出する。システムコントローラ91は、検出した重要区間の情報を送信部97に出力する。
ユーザI/F92は、再生の対象とする番組の選択操作などの、リモートコントローラに対するユーザの操作を検出し、その内容を表す信号をシステムコントローラ91に出力する。
記録媒体制御部93は、図示せぬアンテナからの信号に基づいて、放送されたコンテンツを受信し、記録媒体94に記録させる。記録媒体制御部93は、記録媒体94に記録されているコンテンツの再生が指示された場合、再生の対象とするコンテンツを再生処理部95に出力させる。また、記録媒体制御部93は、再生の対象とするコンテンツを送信部97に出力する。
再生処理部95は、再生の対象とするコンテンツに対して、圧縮されているデータを伸張するデコード処理等の再生処理を施す。再生処理部95は、再生処理を施すことによって得られた画像データと音声データを特徴抽出部96に出力する。画像データと音声データのうちのいずれか一方が特徴抽出の対象として用いられるようにしてもよい。
特徴抽出部96は、再生処理部95から供給された画像データと音声データの特徴を抽出し、抽出した特徴を表すデータである特徴データをシステムコントローラ91に出力する。
送信部97は、記録媒体制御部93から供給されたコンテンツをHDMI規格のケーブルを介して表示制御装置82に送信する。また、送信部97は、システムコントローラ91から供給された重要区間の情報を、HDMI規格のversion1.4で規定されるHDMI Vender Specific InfoFrame Packetなどに格納して表示制御装置82に送信する。
HDMI Vender Specific InfoFrame Packetは、各ベンダーが規定した制御コマンドの送受信などに用いられるパケットであり、送信側の機器から受信側の機器に対して、HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)線を介して送信される。重要区間の情報には、重要区間の位置(時刻)を表す情報が含まれる。
表示制御装置82は、システムコントローラ101、受信部102、再生処理部103、コンテンツ制御部104、表示制御部105、ディスプレイ106、および信号出力部107から構成される。再生処理部103、コンテンツ制御部104、表示制御部105、信号出力部107は、それぞれ、図9の再生処理部15、コンテンツ制御部16、表示制御部17、信号出力部18に対応する。
システムコントローラ101は、表示制御装置82の全体の動作を制御し、送信装置81から送信されてきたコンテンツの再生を行う。図20のシステムコントローラ101には、図12に示す構成のうち、制御部52が設けられる。
システムコントローラ101は、コンテンツの再生中、現在の再生位置を監視し、図11を参照して説明したようにして、コンテンツの再生速度と視差パラメータを制御する。
受信部102は、送信装置81から送信されてきたコンテンツ、および重要区間の情報を受信し、コンテンツを再生処理部103に、重要区間の情報をシステムコントローラ101にそれぞれ出力する。
再生処理部103は、受信部102から供給されたコンテンツに対して、圧縮されているデータを伸張するデコード処理等の再生処理を施す。再生処理部103は、再生処理を施すことによって得られた2D画像のデータをコンテンツ制御部104に出力する。コンテンツの画像にあわせて音声を出力するために用いられる音声データは、図示せぬ回路を介して外部のスピーカ等に出力される。
コンテンツ制御部104は、図5または図7に示す構成と同様の構成を有している。コンテンツ制御部104は、3D画像を表示させる場合、再生処理部103から供給された2D画像のデータに基づいて左目用画像と右目用画像のデータを生成し、表示制御部105に出力する。コンテンツ制御部104により生成される左目用画像と右目用画像の間の視差は、システムコントローラ101から供給された視差パラメータに従って調整される。また、コンテンツ制御部104は、2D画像を表示させる場合、再生処理部103から供給された2D画像のデータを表示制御部105に出力する。
表示制御部105は、コンテンツ制御部104から供給された画像データに基づいて、2D画像または3D画像をディスプレイ106に表示させる。
信号出力部107は、制御信号を送信し、図4を参照して説明したようにしてシャッタメガネ3のシャッタ動作を制御する。
このような構成を有する3D画像表示システムにおいても、図11を参照して説明したようにして、現在の再生位置が重要区間やその前後の区間の位置であるか否かに応じて、再生速度と視差パラメータを調整することが可能になる。
なお、図2または図11に示す再生速度と視差パラメータの関係を表す情報が、表示制御装置82のシステムコントローラ101に設定されているのではなく、送信装置81から表示制御装置82に送信されるようにしてもよい。再生速度と視差パラメータの関係を表す情報も、重要区間の情報と同様にしてHDMI Vender Specific InfoFrame Packetなどに格納して送信される。
以上においては、3D画像の視聴方式がメガネを用いた方式であるものとしたが、裸眼方式であってもよい。
上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行することもできるし、ソフトウェアにより実行することもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行する場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータ、または汎用のパーソナルコンピュータなどに、プログラム記録媒体からインストールされる。
図21は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウェアの構成例を示すブロック図である。
CPU(Central Processing Unit)121、ROM(Read Only Memory)122、RAM(Random Access Memory)123は、バス124により相互に接続されている。
バス124には、さらに、入出力インタフェース125が接続されている。入出力インタフェース125には、キーボード、マウスなどよりなる入力部126、ディスプレイ、スピーカなどよりなる出力部127が接続される。また、入出力インタフェース125には、ハードディスクや不揮発性のメモリなどよりなる記憶部128、ネットワークインタフェースなどよりなる通信部129、リムーバブルメディア131を駆動するドライブ130が接続される。
以上のように構成されるコンピュータでは、CPU121が、例えば、記憶部128に記憶されているプログラムを入出力インタフェース125及びバス124を介してRAM123にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
CPU121が実行するプログラムは、例えばリムーバブルメディア131に記録して、あるいは、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタル放送といった、有線または無線の伝送媒体を介して提供され、記憶部128にインストールされる。
なお、コンピュータが実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って時系列に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行われたとき等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。
本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
1 表示制御装置, 2 TV, 3 シャッタメガネ, 11 システムコントローラ, 12 ユーザI/F, 13 記録媒体制御部, 14 記録媒体, 15 再生処理部, 16 コンテンツ制御部, 17 表示制御部, 18 信号出力部, 41 特徴抽出部, 51 重要区間検出部, 52 制御部

Claims (15)

  1. コンテンツを再生する再生手段と、
    前記コンテンツを再生して得られた左目用画像と右目用画像の間の視差、または、前記コンテンツを再生して得られた画像に基づいて生成した左目用画像と右目用画像の間の視差を、前記再生手段による前記コンテンツの再生速度に応じて制御する制御手段と、
    視差が制御された左目用画像と右目用画像のデータを出力する出力手段と
    を備える情報処理装置。
  2. 前記制御手段は、前記コンテンツの再生速度が等倍速である場合、設定可能な範囲で最大の視差があるように左目用画像と右目用画像の間の視差を制御し、前記コンテンツの再生速度が等倍速より速い場合、前記最大の視差より小さい視差があるように左目用画像と右目用画像の間の視差を制御する
    請求項1に記載の情報処理装置。
  3. 前記コンテンツの画像データと音声データのうちの少なくとも一方の特徴を抽出する抽出手段と、
    前記抽出手段により抽出された特徴に基づいて求めた評価値が閾値以上となる前記コンテンツの区間である重要区間を検出する検出手段と
    をさらに備え、
    前記再生手段は、前記コンテンツの前記重要区間外の区間を第1の速度で再生し、前記重要区間を前記第1の速度より遅い第2の速度で再生し、
    前記制御手段は、前記コンテンツの再生が前記第2の速度で行われる場合、前記コンテンツの再生が前記第1の速度で行われる場合の視差より大きくなるように、左目用画像と右目用画像の間の視差を制御する
    請求項1に記載の情報処理装置。
  4. 前記再生手段は、前記コンテンツの再生位置が、前記重要区間の開始位置より所定の時間だけ前の位置になったとき、前記コンテンツの再生速度を前記第1の速度から下げ始め、
    前記制御手段は、前記コンテンツの再生速度が前記第1の速度より下がった場合、前記コンテンツの再生が前記第1の速度で行われる場合の視差より大きくなるように、左目用画像と右目用画像の間の視差を制御する
    請求項3に記載の情報処理装置。
  5. 前記再生手段は、前記コンテンツの再生位置が、前記重要区間の終了位置になったとき、前記コンテンツの再生速度を前記第2の速度から上げ始め、
    前記制御手段は、前記コンテンツの再生速度が前記第2の速度より上がった場合、前記コンテンツの再生が前記第2の速度で行われる場合の視差より小さくなるように、左目用画像と右目用画像の間の視差を制御する
    請求項4に記載の情報処理装置。
  6. コンテンツを再生し、
    前記コンテンツを再生して得られた左目用画像と右目用画像の間の視差、または、前記コンテンツを再生して得られた画像に基づいて生成した左目用画像と右目用画像の間の視差を、前記コンテンツの再生速度に応じて制御し、
    視差を制御した左目用画像と右目用画像のデータを出力する
    ステップを含む情報処理方法。
  7. コンテンツを再生し、
    前記コンテンツを再生して得られた左目用画像と右目用画像の間の視差、または、前記コンテンツを再生して得られた画像に基づいて生成した左目用画像と右目用画像の間の視差を、前記コンテンツの再生速度に応じて制御し、
    視差を制御した左目用画像と右目用画像のデータを出力する
    ステップを含む処理をコンピュータに実行させるプログラム。
  8. コンテンツを再生する再生手段と、
    前記コンテンツを再生して得られた左目用画像と右目用画像の間の視差、または、前記コンテンツを再生して得られた画像に基づいて生成した左目用画像と右目用画像の間の視差を、前記再生手段による前記コンテンツの再生速度に応じて制御する制御手段と、
    視差が制御された左目用画像と右目用画像を表示する表示手段と
    を備える表示制御装置。
  9. 前記制御手段は、前記コンテンツの再生速度が等倍速である場合、設定可能な範囲で最大の視差があるように左目用画像と右目用画像の間の視差を制御し、前記コンテンツの再生速度が等倍速より速い場合、前記最大の視差より小さい視差があるように左目用画像と右目用画像の間の視差を制御する
    請求項8に記載の表示制御装置。
  10. 前記コンテンツの画像データと音声データのうちの少なくとも一方の特徴を抽出する抽出手段と、
    前記抽出手段により抽出された特徴に基づいて求めた評価値が閾値以上となる前記コンテンツの区間である重要区間を検出する検出手段と
    をさらに備え、
    前記再生手段は、前記コンテンツの前記重要区間外の区間を第1の速度で再生し、前記重要区間を前記第1の速度より遅い第2の速度で再生し、
    前記制御手段は、前記コンテンツの再生が前記第2の速度で行われる場合、前記コンテンツの再生が前記第1の速度で行われる場合の視差より大きくなるように、左目用画像と右目用画像の間の視差を制御する
    請求項8に記載の表示制御装置。
  11. 前記再生手段は、前記コンテンツの再生位置が、前記重要区間の開始位置より所定の時間だけ前の位置になったとき、前記コンテンツの再生速度を前記第1の速度から下げ始め、
    前記制御手段は、前記コンテンツの再生速度が前記第1の速度より下がった場合、前記コンテンツの再生が前記第1の速度で行われる場合の視差より大きくなるように、左目用画像と右目用画像の間の視差を制御する
    請求項10に記載の表示制御装置。
  12. 前記再生手段は、前記コンテンツの再生位置が、前記重要区間の終了位置になったとき、前記コンテンツの再生速度を前記第2の速度から上げ始め、
    前記制御手段は、前記コンテンツの再生速度が前記第2の速度より上がった場合、前記コンテンツの再生が前記第2の速度で行われる場合の視差より小さくなるように、左目用画像と右目用画像の間の視差を制御する
    請求項11に記載の表示制御装置。
  13. コンテンツを再生し、
    前記コンテンツを再生して得られた左目用画像と右目用画像の間の視差、または、前記コンテンツを再生して得られた画像に基づいて生成した左目用画像と右目用画像の間の視差を、前記コンテンツの再生速度に応じて制御し、
    視差を制御した左目用画像と右目用画像を表示する
    ステップを含む表示制御方法。
  14. コンテンツを再生し、
    前記コンテンツを再生して得られた左目用画像と右目用画像の間の視差、または、前記コンテンツを再生して得られた画像に基づいて生成した左目用画像と右目用画像の間の視差を、前記コンテンツの再生速度に応じて制御し、
    視差を制御した左目用画像と右目用画像を表示する
    ステップを含む処理をコンピュータに実行させるプログラム。
  15. 少なくとも画像データを含むコンテンツのデータを受信するとともに、前記コンテンツの画像データと音声データのうちの少なくとも一方の特徴に基づいて求めた評価値が閾値以上となる前記コンテンツの区間である重要区間に関するデータを受信する受信手段と、
    前記コンテンツの前記重要区間外の区間を第1の速度で再生し、前記重要区間を前記第1の速度より遅い第2の速度で再生する再生手段と、
    前記コンテンツの再生が前記第2の速度で行われる場合、前記コンテンツの再生が前記第1の速度で行われる場合の視差より大きくなるように、前記コンテンツを再生して得られた左目用画像と右目用画像の間の視差、または、前記コンテンツを再生して得られた画像に基づいて生成した左目用画像と右目用画像の間の視差を制御する制御手段と、
    視差が制御された左目用画像と右目用画像を表示する表示手段と
    を備える表示制御装置。
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