JP2012044252A - 情報処理装置および方法、並びにプログラム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】受信バッファ時間設定部138は、画像品質要求および伝送品質要求を受け付ける。受信バッファ時間設定部138は、受信バッファ時間決定処理を行い、ARQ部136や受信バッファ132の設定を行ったり、RTCP部137を介して、決定した情報等を送信装置101に通知したりする。受信バッファ時間・処理パラメータ設定部119は、RTCP部117を介してこの通知を受け取ると、その通知に基づいて受信バッファ時間・処理パラメータ設定処理を行い、符号化部111やFEC部112の設定を行う。本発明は、例えば、情報処理装置に適用することができる。
【選択図】図7
Description
1.第1の実施の形態(伝送システム)
2.第2の実施の形態(伝送システム)
3.第3の実施の形態(伝送システム)
4.第4の実施の形態(パーソナルコンピュータ)
[伝送システムの概要]
図1は、本発明を適用した伝送システムの主な構成例を示すブロック図である。伝送システム100は、送信装置101に入力された画像データ(ビデオデータ(ビデオIN))を、リアルタイムに(即時的に)、インターネットやLAN等の汎用の伝送路であるネットワーク102を介して受信装置103伝送し、その受信装置103より出力する(ビデオOUT)システムである。
図1に示されるように、送信装置101は、符号化部111、FEC部112、RTP部113、平滑化部114、基準信号同期部115、メディア同期部116、RTCP(RTP Control Protocol)部117、ARQ部118、および受信バッファ時間・処理パラメータ設定部119を有する。
図1に示されるように、受信装置103は、受信部131、受信バッファ132、RTP部133、FEC部134、復号部135、ARQ部136、RTCP部137、受信バッファ時間設定部138、基準信号同期部139、メディア同期部140、入力部141、および出力部142を有する。
次に、送信装置101の符号化部111の例について説明する。図2は、送信装置101の符号化部111の構成例を示すブロック図である。符号化部111は、画像データを解像度に関して重要度の高いデータから順に階層化し、その階層毎に符号化する階層符号化を行う。例えば、符号化部111は、空間解像度に関して重要度の高いデータから順に階層化された階層化データを生成する。また、例えば、符号化部111は、時間方向の解像度に関して重要度の高いデータから順に階層化された階層化データを生成する。さらに、例えば、符号化部111は、SNR(Signal to Noise Ratio)に関して重要度の高いデータから順に階層化された階層化データを生成する。符号化部111は、このように生成した階層化データを、その階層毎に符号化する。
次に、上述した符号化部111の例に対応する復号部135の例について説明する。図6は、受信装置103の復号部135の構成例を示すブロック図である。図6において、復号部135は、RTP部190、エントロピ復号部191、逆量子化部192、およびウェーブレット逆変換部193を有する。
次に、伝送システム100において行われる各処理について説明する。最初に、ビデオデータを送信装置101からネットワーク102を介して受信装置103に伝送する伝送処理について説明する。
次に、送信装置101と受信装置103との間で基準信号の同期をとる基準信号同期処理について説明する。基準信号同期部115および基準信号同期部139は、互いに通信を行い、IEEE 1588 PTP(Precision Time Protocol)を用い、送信装置101と受信装置103との間の基準信号クロックの同期を行う。
次に、基準信号に基づいてビデオデータの同期をとるメディア同期処理について説明する。送信装置101におけるメディア同期部116は、基準信号同期部115より通知された時刻を基に、「ビデオIN」より入力されたデータのサンプリング時刻と同期した時刻を、RTPタイムスタンプの周波数に変換し、符号化部111内のRTP部164、およびRTP部113にて各RTPパケットにRTPタイムスタンプとして付加する。
次に、送信装置101および受信装置103が行うビデオデータのコーデック処理(符号化処理および復号処理)について説明する。符号化部111は、例えば特許文献1において提案されている動画像の各ピクチャの数ライン毎を1つの符号化ブロックとしてウェーブレット変換を行う階層符号化方式であり、かつ、階層毎に関連する入力データ範囲の異なる符号化方式を用いる。
次に、送信装置101と受信装置103との間で行われるQoS制御処理のRTCP処理について説明する。RTCP部117およびRTCP部137は、IETF RFC 3550記載のRTCPを用いて、送信装置101と受信装置103との間でRTCPメッセージの送受信を行い、パケット損失率、往復伝搬遅延(RTT)、およびネットワークジッタ等の情報収集や、QoS制御処理のための制御メッセージの送受信を行う。QoS制御メッセージとしては、例えば、ARQ処理における再送要求メッセージ等がある。
次に、QoS制御処理のFEC処理について説明する。FEC部112は、符号化部111から供給される符号化データのRTPパケットを単位として、FEC冗長符号化を行う。例えば、FEC部112は、Reed-Solomon符号等の消失誤り訂正符号を用い冗長符号化を行う。
受信装置103におけるARQ処理では、受信部131がRTPパケットのシーケンス番号を利用して損失したパケットを検知し、ARQ部136がその損失パケットの再送要求メッセージを生成し、RTCP部137が、送信装置101に対してその再送要求メッセージを送信し、再送要求を行う。
受信装置103の受信バッファ132は、ネットワークジッタ対応処理機構も兼ね備える。受信バッファ132は、ユーザ等により指定される伝送品質要求により決定された「ネットワークジッタ対応バッファ要求時間」以上の時間を受信バッファ時間としてセットする。これにより「ネットワークジッタ対応バッファ要求時間」以下のジッタを受けたパケットの同期処理が可能となる。
次に、伝送システム100において実行されるデータ伝送処理の全体の流れの例を、図7のフローチャートを参照して説明する。
次に、図7のステップS122において実行される受信バッファ時間決定処理の流れの例を図9のフローチャートを参照して説明する。
・・・(4)
・・・(5)
次に、図11のフローチャートを参照して、図7のステップS101において実行される受信バッファ時間・処理パラメータ設定処理を説明する。
[データ伝送全体処理の他の例]
以上においては、ユーザ等の要求のみにより受信バッファ時間や処理パラメータが決定されるように説明したが、これに限らず、ネットワーク102の通信に関する状況に応じて受信バッファ時間や処理パラメータの設定が行われるようにしてもよい。
図13のフローチャートを参照して、送信装置101および受信装置103により行われる受信バッファ動的変更伝送処理の流れの例を説明する。
[伝送システムの構成]
以上においては、送信装置と受信装置が1対1に構成されるシステムについて説明したが、これに限らず、伝送システムを構成する送信装置と受信装置の数は任意である。例えば、複数の送信装置から送信される符号化データを1つの受信装置が受信するようにしてもよい。
図15は、受信部313の主な構成例を示すブロック図である。図15に示されるように、受信部313は、上述した受信装置103と基本的に同様の構成を有する。ただし、受信部313は、受信装置103が有する基準信号同期部139を有さない。また、受信部313は、受信装置103が有する受信バッファ時間設定部138の代わりに、受信バッファ時間設定部338を有する。
図16のフローチャートを参照して、この場合のデータ伝送処理の流れの例を説明する。
次に、図17のフローチャートを参照して、仮受信バッファ時間決定処理の流れの例を説明する。
次に、図16のステップS324において実行される統合受信バッファ時間決定処理の流れの例を、図18のフローチャートを参照して説明する。
・・・(7)
次に、図16のステップS303およびステップS326において実行される受信バッファ動的変更伝送処理の流れの例を図20のフローチャートを参照して説明する。
[パーソナルコンピュータ]
上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行させることもできるし、ソフトウエアにより実行させることもできる。この場合、例えば、図21に示されるようなパーソナルコンピュータとして構成されるようにしてもよい。
Claims (11)
- データ伝送を遅延させる遅延時間であって、前記データ伝送に関する互いに異なる複数の遅延要素についての遅延時間のそれぞれの長さを、複数の前記遅延時間の内、最長の遅延時間、若しくはそれ以上の所定の時間に合わせるように調整する調整手段と、
前記調整手段により長さが調整された複数の前記遅延時間のそれぞれを、前記データ伝送に関する処理を行う処理部に設定する設定手段と
を備える情報処理装置。 - 前記遅延時間は、前記データ伝送のQoS制御処理時間であり、
前記調整手段は、前記QoS制御処理時間として要求されるQoS制御処理要求時間のうち、最長のQoS制御処理要求時間、若しくはそれ以上の所定の時間に合わせるように、各遅延時間の長さを調整する
請求項1に記載の情報処理装置。 - 前記QoS制御処理時間は、冗長符号化ブロックの先頭パケットから末尾のパケットを受信するまでの時間である冗長符号化ブロック受信待ち時間、再送パケットを待つ時間である再送パケット待ち時間、およびネットワークジッタを吸収するためのネットワークジッタ対応バッファ時間を含む
請求項2に記載の情報処理装置。 - 前記設定手段は、
前記再送パケット待ち時間を、前記パケットの再送処理を行う再送処理部に設定し、
前記ネットワークジッタ対応バッファ時間を、伝送された前記データを一時的に保持する保持部に設定する
請求項3に記載の情報処理装置。 - 前記データ伝送における伝送品質に関する要求である伝送品質要求、および、前記冗長符号化ブロック受信待ち時間を用いて、前記データ送信側のQoS制御処理のパラメータ設定を行うパラメータ設定手段をさらに備える
請求項3に記載の情報処理装置。 - 前記データは伝送元において符号化され、得られた符号化データが伝送され、伝送先において前記符号化データが復号され、
前記遅延時間は、前記符号化においてレート制御されて生成された前記符号化データを平滑化伝送する際に必要な可変圧縮符号化遅延要求時間を含み、
前記データの画質に関する要求である画像品質要求、および、前記可変圧縮符号化遅延要求時間を用いて、前記符号化のバッファサイズを含む符号化パラメータの設定を行うパラメータ設定手段をさらに備える
請求項3に記載の情報処理装置。 - 前記データの画質に関する要求である画像品質要求、および、前記データ伝送における伝送品質に関する要求である伝送品質要求を受け付ける受付手段をさらに備え、
前記調整手段は、前記受付手段により受け付けられた前記画像品質要求および前記伝送品質要求に基づいて、各遅延時間として要求される遅延要求時間を設定する
請求項1に記載の情報処理装置。 - 前記受付手段により受け付けられる前記画像品質要求および前記伝送品質要求の入力を補助するGUIを表示する出力手段をさらに備える
請求項7に記載の情報処理装置。 - 複数の送信装置から1つの受信装置に向けて行われる前記データ伝送において、
前記調整手段は、前記送信装置毎に前記遅延時間の調整を行い、さらに、各送信装置間で、それぞれの前記データ伝送全体の遅延時間が揃うように、前記遅延時間の調整を行う
請求項1に記載の情報処理装置。 - 情報処理装置の情報処理方法であって、
前記情報処理装置の調整手段が、データ伝送を遅延させる遅延時間であって、前記データ伝送に関する互いに異なる複数の遅延要素についての遅延時間のそれぞれの長さを、複数の前記遅延時間の内、最長の遅延時間、若しくはそれ以上の所定の時間に合わせるように調整し、
前記情報処理装置の設定手段が、長さが調整された複数の前記遅延時間のそれぞれを、前記データ伝送に関する処理を行う処理部に設定する
情報処理方法。 - データ伝送を行うコンピュータを、
データ伝送を遅延させる遅延時間であって、前記データ伝送に関する互いに異なる複数の遅延要素についての遅延時間のそれぞれの長さを、複数の前記遅延時間の内、最長の遅延時間、若しくはそれ以上の所定の時間に合わせるように調整する調整手段、
前記調整手段により長さが調整された複数の前記遅延時間のそれぞれを、前記データ伝送に関する処理を行う処理部に設定する設定手段
として機能させるためのプログラム。
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