JP4655191B2 - 情報処理装置および方法、記録媒体、並びにプログラム - Google Patents

情報処理装置および方法、記録媒体、並びにプログラム Download PDF

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Description

本発明は、情報処理装置および方法、記録媒体、並びにプログラムに関し、特に、記録メディアに用意された容量を効率的に使い切るようにエンコードビデオデータを作成して、その記録メディアに記録させることができる、情報処理装置および方法、記録媒体、並びにプログラムに関する。
従来、光ディスク等の記録メディアの作成現場において使用されるオーサリング装置は、ビデオデータやオーディオデータ等のそれぞれに対して、MPEG(Moving Picture Experts Group)の手法を利用したエンコード処理(圧縮符号化処理)を施している。そして、オーサリング装置は、各エンコード処理のそれぞれの結果得られる各エンコードデータを多重化し、その結果得られる多重ストリームを記録メディアに記録している。
このようなオーサリング装置は、記録メディアに記録可能なビット量をビデオデータやオーディオデータ等各データのそれぞれに配分し、配分されたビット量に納まるように、各データのそれぞれに対してエンコード処理を施す。
このときのビデオデータのエンコード手法として、例えば特許文献1には、「2パスエンコード」と称される手法が開示されている。
以下、この「2パスエンコード」の概略について説明する。
図1と図2は、従来の「2パスエンコード」の全体の概念図を示している。詳細には、「2パスエンコード」は、仮の(事前の)エンコード処理と、本番のエンコード処理とからなる手法である。なお、以下、仮のエンコード処理を1パス目のエンコード処理と称し、本番のエンコード処理を2パス目のエンコード処理と称する。このような「2パスエンコード」のうちの、1パス目のエンコード処理の概念図が図1に示されており、2パス目のエンコード処理の概念図が図2に示されている。
図1と図2に示されるように、「2パスエンコード」のうちの、1パス目のエンコード処理は、エンコーダ(固定量子化部)1−1と外部コンピュータ2により実行され、2パス目のエンコード処理は、エンコーダ1−2と外部コンピュータ2により実行される。ただし、実際には、エンコーダ1−1とエンコーダ1−2とは同一装置であることが多々ある。
初めに、図1のエンコーダ1−1は、図示せぬ光ディスクにこれから記録させる一連のビデオデータに対して、エンコード条件が一定に保持された1パス目のエンコード処理を施す。このとき、外部コンピュータ2は、エンコーダ1−1による1パス目のエンコード処理の際に得られる各種データ、例えば発生ビット量をフレーム単位で順次検出する。なお、特許文献1では、発生ビット量そのものではなく、イントラACやME残差が外部コンピュータ2により検出されている。
次に、外部コンピュータ2は、このようにして検出されたフレーム毎の発生ビット量に基づいて、ビデオデータを構成する各フレームのそれぞれに対してビットの配分を行う。即ち、外部コンピュータ2は、2パス目のエンコード処理で利用される目標ビット量をフレーム単位で設定する。
さらに、外部コンピュータ2は、2パス目のエンコード処理で利用されるピクチャタイプの割り当てを行う。
ピクチャタイプの割り当てとは、各フレームのそれぞれに対してエンコードタイプを割り当てることを示す。
具体的には、MPEGでは、Iピクチャ(Intra-Picture)、Pピクチャ(Predictive-Picture)、およびBピクチャ(Bidirectionally Predictive-Picture)のうちのいずれかのエンコードタイプで、各フレームのそれぞれがエンコードされる。
Iピクチャとは、1フレーム分の画像データを他のフレームの画像データを利用することなくそのままエンコードするといったエンコードタイプを指す。即ち、Iピクチャとは、フレーム内エンコード処理といったエンコードタイプを指す。
これに対して、PピクチャとBピクチャとは、フレーム間エンコード処理といったエンコードタイプを指す。即ち、Pピクチャとは、基本的には、1フレーム分の画像データと、それより時間的に先行するIピクチャまたはPピクチャの予測フレームの画像データとの差分(予測誤差)を求め、その差分をエンコードするといったエンコードタイプを指す。また、Bピクチャとは、基本的には、1フレーム分の画像データと、時間的に先行または後行するIピクチャ若しくはPピクチャの予測フレームの画像データとの差分(予測誤差)を求め、その差分をエンコードするといったエンコードタイプを指す。
従って、ピクチャタイプの割り当てとは、各フレームのそれぞれを、Iピクチャ、Pピクチャ、およびBピクチャといった3つのエンコードタイプのうちのいずれかに割り当てることを指す。換言すると、ピクチャタイプの割り当てとは、各GOP(Group Of Picture)構造の設定であるとも言える。
このようにして、1パス目のエンコード処理後に、その処理結果を利用して目標ビット量の設定やピクチャタイプの割り当てがフレーム単位で行われる。
次に、フレーム毎のピクチャタイプと目標ビット量とを少なくとも含むエンコード条件が設定されて、そのエンコード条件に従った2パス目のエンコード処理が実行される。
即ち、図2に示されるように、エンコーダ1−2は、図1と同一のビデオデータに対して2パス目のエンコード処理を施し、その結果得られるエンコードビデオデータを出力する。詳細には、エンコーダ1−2は、ビデオデータを構成する各フレームのデータのそれぞれを、外部コンピュータ2により割り当てられたピクチャタイプで、かつ、外部コンピュータ2により設定された目標ビット量のデータとなるように順次エンコードしていく。その結果、I,B,Pピクチャのうちの何れかのエンコードフレームデータが連続配置されて形成されるビットストリームが、エンコードビデオデータとして、エンコーダ1−2から出力されていく。このとき、外部コンピュータ2は、必要に応じて、エンコーダ1−2から供給される発生ビット量に基づいて目標ビット量を更新することもある。
以上、ビデオデータの従来のエンコード手法の一例として、特許文献1に開示されている「2パスエンコード」について説明した。
その他、ビデオデータの従来のエンコード手法は、例えば特許文献2と特許文献3とにも開示されている。
特許文献2に開示されている手法とは、次の第1の処理乃至第3の処理がその順番で実行される手法である。即ち、第1の処理とは、ビデオデータの全区間に対して1パス目のエンコード処理を施す処理である。第2の処理とは、そのビデオデータのうちの一部の特定区間のみに対して2パス目のエンコード処理を施す処理である。第3の処理とは、1パス目のエンコードビデオデータのうちの特定区間のデータのみを、2パス目のエンコードビデオデータに置き換え、その結果得られるデータを最終的なエンコードビデオデータとして出力するという処理である。
また、特許文献3に開示されている手法とは次の手法である。即ち、1パス目のエンコードビデオデータのうちのビット量を削っても問題ない区間の割当量を減らして、その分のビット量を問題が発生する他の区間に割り当てるように目標ビット量を設定し、その目標ビット量に従って2パス目のエンコード処理を行う、という手法が特許文献3に開示されている。
特開平11−00445号公報 特開平11−346365号公報 特許第3253971号公報
しかしながら、従来のオーサリング装置では、特許文献1乃至3等の従来の手法をたとえ組み合わせて利用したとしても、記録メディアに用意された容量を効率的に使い切るようにエンコードビデオデータを作成することは困難であるという課題があった。
以下、この課題の発生要因について説明していく。
この課題の第1の発生要因は、特許文献1の手法では次のような問題点が発生することである。
即ち、特許文献1における1パス目のエンコード処理では、素材による違いは無く常に同一周期のピクチャタイプが設定されて利用される。
例えば、特許文献1における1パス目のエンコード処理では、図3に示されるように、「I,B,B,P,B,B,P,B,B,P,B,B,P,B,B」といった同一周期のピクチャタイプ(同一GOPの繰り返し)が設定されて利用される。
なお、図3において、I,B,Pのそれぞれが記述された棒は、Iピクチャ、Bピクチャ、およびPピクチャのそれぞれが割り当てられたフレームを示している。また、各棒のそれぞれの高さは、対応するフレームの発生ビット量または目標ビット量を示している。このことは、後述する図4でも同様である。
しかしながら、特許文献1における2パス目のエンコード処理では、上述したように、図1と図2の外部コンピュータ2が、1パス目のエンコード処理後、その1パス目のエンコード処理の際に検出されたデータを用いて、2パス目のエンコード処理で利用されるピクチャタイプを設定する。即ち、外部コンピュータ2は、シーンチェンジポイントやランダムアクセスを考慮して、任意のフレームのピクチャタイプを、1パス目のエンコード処理で利用されたピクチャタイプから別のピクチャタイプに変更することで、2パス目のエンコード処理で利用されるピクチャタイプを設定する。
例えば、外部コンピュータ2は、図4に示されるように、同図中左から10番目と19番目のそれぞれのフレームのピクチャタイプを、Pピクチャ(図3)からIピクチャに変更することで、2パス目のエンコード処理で利用されるピクチャタイプを設定する。即ち、図4は、特許文献1における2パス目のエンコード処理で利用されるピクチャタイプの一例を示している
このように、特許文献1の手法では、1パス目と2パス目とのそれぞれのエンコード処理で利用されるピクチャタイプに不一致が生じるという問題点が発生する。
即ち、特許文献1の手法では、1パス目のエンコード処理の結果得られる各フレーム単位の発生ビット量に基づいて、与えられた記録メディアの容量を最大限に使い切るように目標ビット量が設定される。例えば、図3の各フレームのそれぞれを示す棒の高さに示される様に、各フレームのそれぞれの目標ビット量が設定される。
しかしながら、2パス目のエンコード処理で利用されるピクチャタイプが、目標ビット量の計算のベースになっている1パス目のピクチャタイプとは異なっているフレームが存在するため、算出された目標ビット量に誤差が生じてしまう、という問題点が特許文献1の手法では発生する。例えば、図4のようにピクチャタイプが設定された場合、同図中左から10番目と19番目のそれぞれのフレームの目標ビット量は、図3のように設定された目標ビット量に対して、データ量d0,d1のそれぞれだけ多くなってしまう、という問題点が特許文献1の手法では発生する。
このような問題点が特許文献1の手法では発生してしまうことが、上述した課題の第1の発生要因である。
また、上述した課題の第2の発生要因は、次の通りである。即ち、特許文献2の手法と特許文献3の手法とは、単に画質を向上させることを目的としており、記録メディアの容量については考慮されていないことが、第2の発生要因である。
詳細には、特許文献2の手法では、特定区間の画質を向上させるために2パス目のエンコード処理が施される。従って、2パス目の特定区間のデータ量は、画質の向上の度合いに応じて1パス目のそれよりも多くなる。その結果、記録メディアの容量とは無関係に、その記録メディアに記録される最終的なエンコードビデオデータ全体のデータ量は、1パス目のそれより多くなる。
また、特許文献3の手法では、1パス目のエンコードデータ全体のデータ量が再配分されて、その再配分結果に基づいて2パス目のエンコード処理が施される。従って、記録メディアの容量とは無関係に、その記録メディアに記録される最終的な(2パス目の)エンコードビデオデータ全体のデータ量は、1パス目のそれと同一になる。
以上の内容をまとめると、特許文献2と特許文献3との手法とではいずれも、記録メディアに記録される最終的なエンコードビデオデータ全体のデータ量は、記録メディアの容量とは無関係に、単に、1パス目のそれと比較して同一になるか或いは画質の向上分多くなるかの何れかである。
このような特許文献2や特許文献3の手法により作成される最終的なエンコードビデオデータは、記録メディアに用意された容量を効率的に使い切るように作成されたエンコードビデオデータであるとは言えない、ということが上述した課題の第2の発生要因である。
本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、記録メディアに用意された容量を効率的に使い切るようにエンコードビデオデータを作成して、その記録メディアに記録させることができるようにするものである。即ち、限られたデータ量を各フレームに適切に配分することでより一段と高画質になるようにビデオデータをエンコードして、記録メディアに記録させることができるようにするものである。
本発明の情報処理装置は、ビデオデータを構成する各アクセスユニットのデータのそれぞれに対して、エンコードタイプを切り替えながらエンコード処理を施すエンコーダを制御する情報処理装置において、前記ビデオデータを構成する各アクセスユニットのデータのそれぞれについてのエンコードタイプを前記エンコーダが設定することを制御するエンコードタイプ設定制御手段と、前記エンコードタイプ設定制御手段の制御により設定されたアクセスユニット毎のエンコードタイプを少なくとも含む第1のエンコード条件に従った1パス目の前記エンコード処理を前記エンコーダが前記ビデオデータに対して施すことを制御し、その制御の結果得られる第1のエンコードビデオデータを構成する各アクセスユニットのデータのそれぞれについてのエンコードタイプとデータ量とを検出する検出手段と、前記検出手段により検出されたアクセスユニット毎の前記エンコードタイプと前記データ量とに基づいて、前記ビデオデータに対して2パス目の前記エンコード処理が施された場合に得られる第2のエンコードビデオデータ全体の目標ビット量を各アクセスユニットのそれぞれに割り振ることで、前記各アクセスユニットのそれぞれの目標ビット量を設定する設定手段と、前記検出手段により検出されたアクセスユニット毎の前記エンコードタイプと、前記設定手段により設定されたアクセスユニット毎の前記目標ビット量とを少なくとも含む第2のエンコード条件に従った2パス目の前記エンコード処理を、前記エンコーダが前記ビデオデータに対して施すことを制御するエンコード制御手段とを備え、前記エンコードタイプ設定制御手段は、シーンチェンジ検出がオンにされている場合、前後のアクセスユニットのデータの相関関係からシーンチェンジと判定されたアクセスユニットのデータについてのエンコードタイプを前記エンコーダが強制的にIピクチャのエンコードタイプに設定することを制御し、前記検出手段および前記設定手段は、前記情報処理装置のオペレータからエンコードタイプの変更が指示された場合、エンコードタイプの変更が指示されたフレームをシーンチェンジポイントとみなして自分自身の処理を再度実行することを特徴とする。
エンコード制御手段の制御が開始される前に、第2のエンコード条件に従った2パス目のエンコード処理がビデオデータに対して施された場合に得られるはずの第2のエンコードビデオデータに対応する映像を、所定の表示装置にプレビュー映像として表示させることを制御する表示制御手段をさらに設けるようにすることができる。
表示制御手段の制御により表示装置に表示されるプレビュー映像を見るオペレータにより操作され、オペレータの指示に対応する情報を情報処理装置自身に入力させる入力手段をさらに設け、2パス目のエンコード処理の開始の指示に対応する第1の情報が入力手段から入力された場合、エンコード制御手段は、エンコーダがビデオデータに対して2パス目のエンコード処理を施すことの制御を開始するようにすることができる。
第1の情報が入力される前に、第2のエンコード条件のうちの少なくとも一部の変更の指示に対応する第2の情報が入力手段から入力された場合、検出手段と設定手段とのうちの少なくとも1つは、第2の情報の内容に従って自分自身の処理を再度実行し、表示制御手段は、検出手段と設定手段とのうちの少なくとも1つの再処理の結果少なくとも一部が変更された第2のエンコード条件に従った2パス目のエンコード処理がビデオデータに対して施された場合に得られるはずの第2のエンコードビデオデータに対応する映像を、表示装置にプレビュー映像として表示させることを制御し、その後、第1の情報が入力手段から入力された場合、エンコード制御手段は、検出手段と設定手段とのうちの少なくとも1つの再処理の結果少なくとも一部が変更された第2のエンコード条件に従った2パス目のエンコード処理を、エンコード手段がビデオデータに対して施すことの制御を開始するようにすることができる。
本発明の情報処理方法は、ビデオデータを構成する各アクセスユニットのデータのそれぞれに対して、エンコードタイプを切り替えながらエンコード処理を施すエンコーダを制御する情報処理装置の情報処理方法であって、前記ビデオデータを構成する各アクセスユニットのデータのそれぞれについてのエンコードタイプを前記エンコーダが設定することを制御するエンコードタイプ設定制御ステップと、前記エンコードタイプ設定制御ステップの制御により設定されたアクセスユニット毎のエンコードタイプを少なくとも含む所定のエンコード条件に従った1パス目の前記エンコード処理を前記エンコーダが前記ビデオデータに対して施すことを制御し、その制御の結果得られる第1のエンコードビデオデータを構成する各アクセスユニットのデータのそれぞれについてのエンコードタイプとデータ量とを検出する検出ステップと、前記ビデオデータに対して2パス目の前記エンコード処理が施された場合に得られる第2のエンコードビデオデータ全体の目標ビット量を、前記検出ステップの処理により検出されたアクセスユニット毎の前記エンコードタイプと前記データ量とに基づいて、各アクセスユニットのそれぞれに割り振ることで、前記各アクセスユニットのそれぞれの目標ビット量を設定する設定ステップと、前記検出ステップの処理により検出されたアクセスユニット毎の前記エンコードタイプと、前記設定ステップの処理により設定されたアクセスユニット毎の前記目標ビット量とを少なくとも含む第2のエンコード条件に従った2パス目の前記エンコード処理を、前記エンコーダが前記ビデオデータに対して施すことを制御するエンコード制御ステップとを含み、前記エンコードタイプ設定制御ステップにおいて、シーンチェンジ検出がオンにされている場合、前後のアクセスユニットのデータの相関関係からシーンチェンジと判定されたアクセスユニットのデータについてのエンコードタイプを前記エンコーダが強制的にIピクチャのエンコードタイプに設定することを制御し、前記検出ステップおよび前記設定ステップにおいて、前記情報処理装置のオペレータからエンコードタイプの変更が指示された場合、エンコードタイプの変更が指示されたフレームをシーンチェンジポイントとみなして処理を再度実行することを特徴とする。
本発明の記録媒体のプログラムは、前記ビデオデータを構成する各アクセスユニットのデータのそれぞれについてのエンコードタイプを前記エンコーダが設定することを制御するエンコードタイプ設定制御ステップと、前記エンコードタイプ設定制御ステップの制御により設定されたアクセスユニット毎のエンコードタイプを少なくとも含む所定のエンコード条件に従った1パス目の前記エンコード処理を前記エンコーダが前記ビデオデータに対して施すことを制御し、その制御の結果得られる第1のエンコードビデオデータを構成する各アクセスユニットのデータのそれぞれについてのエンコードタイプとデータ量とを検出する検出ステップと、前記ビデオデータに対して2パス目の前記エンコード処理が施された場合に得られる第2のエンコードビデオデータ全体の目標ビット量を、前記検出ステップの処理により検出されたアクセスユニット毎の前記エンコードタイプと前記データ量とに基づいて、各アクセスユニットのそれぞれに割り振ることで、前記各アクセスユニットのそれぞれの目標ビット量を設定する設定ステップと、前記検出ステップの処理により検出されたアクセスユニット毎の前記エンコードタイプと、前記設定ステップの処理により設定されたアクセスユニット毎の前記目標ビット量とを少なくとも含む第2のエンコード条件に従った2パス目の前記エンコード処理を、前記エンコーダが前記ビデオデータに対して施すことを制御するエンコード制御ステップとを含む処理を前記コンピュータに実行させ、前記エンコードタイプ設定制御ステップにおいて、シーンチェンジ検出がオンにされている場合、前後のアクセスユニットのデータの相関関係からシーンチェンジと判定されたアクセスユニットのデータについてのエンコードタイプを前記エンコーダが強制的にIピクチャのエンコードタイプに設定することを制御し、前記検出ステップおよび前記設定ステップにおいて、前記情報処理装置のオペレータからエンコードタイプの変更が指示された場合、エンコードタイプの変更が指示されたフレームをシーンチェンジポイントとみなして処理を再度実行する
本発明のプログラムは、ビデオデータを構成する各アクセスユニットのデータのそれぞれに対して、エンコードタイプを切り替えながらエンコード処理を施すエンコーダを制御するコンピュータに実行させるプログラムであって、前記ビデオデータを構成する各アクセスユニットのデータのそれぞれについてのエンコードタイプを前記エンコーダが設定することを制御するエンコードタイプ設定制御ステップと、前記エンコードタイプ設定制御ステップの制御により設定されたアクセスユニット毎のエンコードタイプを少なくとも含む所定のエンコード条件に従った1パス目の前記エンコード処理を前記エンコーダが前記ビデオデータに対して施すことを制御し、その制御の結果得られる第1のエンコードビデオデータを構成する各アクセスユニットのデータのそれぞれについてのエンコードタイプとデータ量とを検出する検出ステップと、前記ビデオデータに対して2パス目の前記エンコード処理が施された場合に得られる第2のエンコードビデオデータ全体の目標ビット量を、前記検出ステップの処理により検出されたアクセスユニット毎の前記エンコードタイプと前記データ量とに基づいて、各アクセスユニットのそれぞれに割り振ることで、前記各アクセスユニットのそれぞれの目標ビット量を設定する設定ステップと、前記検出ステップの処理により検出されたアクセスユニット毎の前記エンコードタイプと、前記設定ステップの処理により設定されたアクセスユニット毎の前記目標ビット量とを少なくとも含む第2のエンコード条件に従った2パス目の前記エンコード処理を、前記エンコーダが前記ビデオデータに対して施すことを制御するエンコード制御ステップとを含む処理を前記コンピュータに実行させ、前記エンコードタイプ設定制御ステップにおいて、シーンチェンジ検出がオンにされている場合、前後のアクセスユニットのデータの相関関係からシーンチェンジと判定されたアクセスユニットのデータについてのエンコードタイプを前記エンコーダが強制的にIピクチャのエンコードタイプに設定することを制御し、前記検出ステップおよび前記設定ステップにおいて、前記情報処理装置のオペレータからエンコードタイプの変更が指示された場合、エンコードタイプの変更が指示されたフレームをシーンチェンジポイントとみなして処理を再度実行する
本発明の情報処理装置および方法、記録媒体、並びにプログラムにおいては、ビデオデータを構成する各アクセスユニットのデータのそれぞれに対して、エンコードタイプを切り替えながらエンコード処理を施すエンコーダが制御される。詳細には、前記ビデオデータを構成する各アクセスユニットのデータのそれぞれについてのエンコードタイプを前記エンコーダが設定することが制御され、設定されたアクセスユニット毎のエンコードタイプを少なくとも含む第1のエンコード条件に従った1パス目の前記エンコード処理を前記エンコーダが前記ビデオデータに対して施すことが制御され、その制御の結果得られる第1のエンコードビデオデータを構成する各アクセスユニットのデータのそれぞれについてのエンコードタイプとデータ量とが検出され、検出されたアクセスユニット毎の前記エンコードタイプと前記データ量とに基づいて、前記ビデオデータに対して2パス目の前記エンコード処理が施された場合に得られる第2のエンコードビデオデータ全体の目標ビット量を各アクセスユニットのそれぞれに割り振ることで、前記各アクセスユニットのそれぞれの目標ビット量が設定され、検出されたアクセスユニット毎の前記エンコードタイプと、設定されたアクセスユニット毎の前記目標ビット量とを少なくとも含む第2のエンコード条件に従った2パス目の前記エンコード処理を、前記エンコーダが前記ビデオデータに対して施すことが制御される。エンコードタイプの設定制御において、シーンチェンジ検出がオンにされている場合、前後のアクセスユニットのデータの相関関係からシーンチェンジと判定されたアクセスユニットのデータについてのエンコードタイプを前記エンコーダが強制的にIピクチャのエンコードタイプに設定することが制御され、情報処理装置のオペレータからエンコードタイプの変更が指示された場合、エンコードタイプの変更が指示されたフレームがシーンチェンジポイントとみなされて処理が再度実行される
以上のごとく、本発明によれば、エンコードビデオデータを作成することができる。特に、記録メディアに用意された容量を効率的に使い切るようにエンコードビデオデータを作成することができる。
以上説明したように、本発明では、ビデオデータに対する各種処理はアクセスユニット単位で実行される。アクセスユニットとは、フレームやフィールドといった動画像(ビデオ)の単位を指し、具体的には例えば、動画像を構成する各コマ(静止画像)全体またはその一部分を指す。ただし、以下、説明の簡略上、ビデオデータに対する各種処理はフレーム単位で実行されるとする。
次に、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
図5は、本発明が適用される、スタジオ側に設置されるオーサリング装置(以下、スタジオ側オーサリング装置と称する)の一構成例を示している。
このスタジオ側オーサリング装置11は、メニュー信号処理装置21乃至オーサリングアプリケーション実行装置28がネットワーク29を介して相互に接続され、さらに、ダウンローダ26にはライタ30を介してDLT(Digital Linear Tape)31、HDD(Hard Disk Drive)32、およびネットワーク33が接続されて構成されている。
スタジオ側オーサリング装置11は、図示せぬ光ディスクに記録させる多重ストリームをファイルとして生成して、DLT31、HDD32、およびネットワーク33のうちの少なくとも1つに記憶させる。なお、ネットワーク33にデータを記憶させるとは、ネットワーク33に接続された他の装置、例えば後述する図9のプラント側オーサリング装置101に対してネットワーク33を介してデータを転送して、そのデータを他の装置に保持(記憶)させることを指す。
詳細には、このスタジオ側オーサリング装置11において、メニュー信号処理装置21は、オーサリングアプリケーション実行装置28により制御されて動作を切り換え、例えば図示せぬビデオテープレコーダ等より供給されるメニュー画面のビデオデータに対してエンコード処理を施し、その結果得られるエンコードビデオデータをファイルサーバ27に記憶させる。
サブタイトル信号処理装置22は、オーサリングアプリケーション実行装置28により制御されて動作を切り換え、例えば図示せぬビデオテープレコーダより供給されるタイトル等のビデオデータに対してエンコード処理を施して、その結果得られるエンコードビデオデータをファイルサーバ27に記憶させる。
オーディオ信号処理装置23は、オーサリングアプリケーション実行装置28により制御されて動作を切り換え、例えば図示せぬテープレコーダより供給されるオーディオデータに対してエンコード処理を施して、その結果得られるエンコードオーディオデータをファイルサーバ27に記憶させる。
ビデオ信号処理装置24は、オーサリングアプリケーション実行装置28の制御により、図示せぬ光ディスクに記録させる編集対象(データ)のうちの主データとなるビデオデータに対してエンコード処理を施して、その結果得られるエンコードビデオデータをファイルサーバ27に記憶させる。
なお、このビデオ信号処理装置24の詳細な構成例については、図7を参照して後述する。
マルチプレクサ25は、オーサリングアプリケーション実行装置28の制御により、ファイルサーバ27に記憶されている上述したエンコードオーディオデータやエンコードビデオデータのそれぞれを多重化し、その結果得られる多重ストリームをファイルとして生成する。なお、以下、このようなファイルを多重化ストリームファイルと称する。
マルチプレクサ25により生成された多重化ストリームファイルはネットワーク29を介してダウンローダ26に供給される。すると、ダウンローダ26は、この多重化ストリームファイルを、ライタ30を介して、DLT31、HDD32、およびネットワーク33のうちの少なくとも1つに記憶させる。
このようにして、DLT31、HDD32、およびネットワーク33のうちの少なくとも1つに記憶された多重化ストリームファイルは、ディスクイメージデータとして、例えば後述する図9のプラント側オーサリング装置101に供給される。すると、プラント側オーサリング装置101は、この多重化ストリームファイルを例えば光ディスク114に記録させる。即ち、多重化ストリームファイルが記録された光ディスクの原盤114が、プラント側オーサリング装置101により作成される。なお、プラント側オーサリング装置101のさらなる説明については後述する。
ファイルサーバ27は、例えば、ネットワーク管理機能をもつコンピュータと高速アクセス可能なディスクアレイにより構成される。ファイルサーバ27は、上述したように、メニュー信号処理装置21乃至ビデオ信号処理装置24のそれぞれからネットワーク29を介して供給されるエンコードビデオデータやエンコードオーディオデータのそれぞれを記憶する。また、ファイルサーバ27は、マルチプレクサ25等の要求に応動して、記憶されているエンコードビデオデータやエンコードオーディオデータを、ネットワーク29を介してマルチプレクサ25等に出力する。
オーサリングアプリケーション実行装置28は、例えば、オーサリングアプリケーションソフトウエアを実行可能なコンピュータにより構成される。オーサリングアプリケーションソフトウエアとは、このスタジオ側オーサリング装置11全体の動作を制御するためのソフトウエアを指す。即ち、オーサリングアプリケーション実行装置28は、例えば、オペレータにより設定された各種条件に従って、上述したように、ビデオ信号処理装置21乃至ダウンローダ26のそれぞれの動作を制御することになる。
なお、以下、オーサリングアプリケーション実行装置28により制御されるメニュー信号処理装置21乃至ダウンローダ26のそれぞれを、スタジオ側オーサリング装置11の内部装置と称する。
ここで、図6のフローチャートを参照して、スタジオ側オーサリング装置11の処理例について説明する。
ステップS1において、オーサリングアプリケーション実行装置28は、オペレータの操作に従ってビデオ信号処理装置24等各内部装置に対して編集リストを通知することにより、編集対象を、ビデオ信号処理装置24等各内部装置に通知する。
なお、編集対象とは例えば、ビデオ信号処理装置24の処理対象のビデオデータを少なくとも含み、その他必要に応じて、オーディオ信号処理装置23の処理対象のオーディオデータ、サブタイトル信号処理装置22の処理対象のビデオデータ、および、メニュー信号処理装置21の処理対象のビデオデータのうちの任意の数の任意の種類のデータを含むいわゆる素材(データ)を指す。
ステップS2において、オーサリングアプリケーション実行装置28は、エンコード処理に必要な各種情報を、ビデオ信号処理装置24等各内部装置に通知する。
なお、ここでは例えば、ステップS2の処理で通知される各種情報は一括して所定のファイルに含められて、そのファイルがビデオ信号処理装置24等各内部装置に通知されるとする。以下、このようなファイルを、符号化ファイルと称する。
具体的には例えば、ステップS2において、オーサリングアプリケーション実行装置28は、図9の光ディスク114等、編集対象がこれから記録される光ディスクの記録可能なデータ量を取得する。次に、オーサリングアプリケーション実行装置28は、そのデータ量に基づいて、編集対象を構成する各データに割り当てるデータ量をそれぞれ計算する。そして、オーサリングアプリケーション実行装置28は、計算された各データ量のそれぞれを符号化ファイルに含めて、各内部装置のうちの対応する内部装置にそれぞれ通知する。例えば、オーサリングアプリケーション実行装置28は、ビデオ信号処理装置24の処理対象のビデオデータ、即ち、編集対象のうちのメニューやタイトルを除くビデオデータに割り当てるデータ量(以下、「ビデオデータに割り当て可能なデータ量」と称する)を、符号化ファイルに含めてビデオ信号処理装置24に通知する。
また例えば、ステップS2において、オーサリングアプリケーション実行装置28は、編集対象のうちのメニューやタイトルを除くビデオデータについて、オペレータにより設定されたチャプターの時間情報(以下、「アクセス(チャプター)ポイント」と称する)を符号化ファイルに含めてビデオ信号処理装置24に通知する。チャプターとは、フレーム内符号化処理(Iピクチャ)が強制的に割り当てられるフレームを指す。図9の光ディスク114等を取り扱うことが可能な装置は、このチャプターを目標にしてトラックジャンプして記録内容を確認することができる。
また例えば、ステップS2において、オーサリングアプリケーション実行装置28は、編集対象のうちのメニューやタイトルを除くビデオデータについて、GOPの最大表示フィールド数(例えば15フレーム)や、各GOPにおけるエンコード処理の配列等を符号化ファイルに含めてビデオ信号処理装置24に通知する。
さらに例えば、ステップS2において、オーサリングアプリケーション実行装置28は、必要に応じて、マルチアングルの処理対象も符号化ファイルに含めてビデオ信号処理装置24に通知する。マルチアングルとは、複数のビデオ素材を時分割多重化して光ディスクに記録することにより、ユーザの選択に応じて、例えば列車の走行シーン等を異なる撮影箇所より視聴できるようにした処理を指す。
さらにまた例えば、ステップS2において、オーサリングアプリケーション実行装置28は、必要に応じて、「シーンチェンジ自動検出(ON/OFF)」、「光ディスクのディスク容量」、「VTRの開始および終了時刻」等も符号化ファイルに含めてビデオ信号処理装置24に通知する。
このようなステップS2の処理により、エンコード処理に必要な各種情報を含む符号化ファイルが各内部装置にそれぞれ供給されると、処理はステップ3に進む。
ステップS3において、ビデオ信号処理装置24等各内部装置のそれぞれは、この符号化ファイルに含まれる各種情報に基づいて、編集対象のうちの対応するデータをエンコードし、その結果得られる各エンコードデータのそれぞれをファイルサーバ27に記憶させる。
具体的には例えば、このステップS3において、ビデオ信号処理装置24は、図8の「ビデオデータ生成処理」を実行することになる。ただし、この図8の「ビデオデータ生成処理」の詳細については後述する。
ステップS4において、マルチプレクサ25は、ステップS3の処理でファイルサーバ27に記憶された各エンコードデータのそれぞれを多重化することで、多重化ストリームファイルを生成し、ダウンローダ26に供給する。
ステップS5において、ダウンローダ26は、この多重化ストリームファイルを、ライタ30を介して、DLT31、HDD32、およびネットワーク33のうちの少なくとも1つに記憶させる。
これにより、スタジオ側オーサリング装置11の処理は終了となる。
以上、図5を参照して、スタジオ側オーサリング装置11の構成例について説明し、その後、図6を参照して、このスタジオ側オーサリング装置11の処理例について説明した。
次に、図7を参照して、このスタジオ側オーサリング装置11のうちのビデオ信号処理装置24の詳細な構成例について説明する。
図7に示されるように、ビデオ信号処理装置24は、例えば、ビデオテープレコーダ51、主コントローラ52、エンコーダ53、およびモニタ装置54から構成される。
上述したように、図6のステップS1の処理で、編集リストがオーサリングアプリケーション実行装置28からビデオ信号処理装置24に供給される。具体的には、編集リストは、図7に示されるように主コントローラ52に供給され、その後、ビデオテープレコーダ51に供給される。即ち、編集リストは、主コントローラ52を介してビデオテープレコーダ51に供給される。
ビデオテープレコーダ51は、この編集リストに従って図示せぬ磁気テープを再生し、これにより処理対象のビデオデータD1を出力して、エンコーダ53に供給する。
エンコーダ53は、主コントローラ52により設定される各種エンコード条件に従って動作を切り換え、ビデオテープレコーダ51から出力されるビデオデータD1に対して、例えばMPEGの手法によるエンコード処理を施す。このとき、各種エンコード条件の設定が主コントローラ52により可変制御されることにより、エンコーダ53からの発生ビット量が制御されるようになされている。
さらに、エンコーダ53は、このエンコード処理の結果を主コントローラ52に通知する。これにより、主コントローラ52は、エンコーダ53のエンコード処理で使用されたピクチャタイプや、そのエンコード処理における発生ビット量をフレーム単位で検出することができる。
また、エンコーダ53は、本発明が適用される「2パスエンコード」が行われる場合、1パス目と2パス目との何れのエンコード処理も実行する。
具体的には例えば、エンコーダ53は、2パス目のエンコード処理で利用されるエンコード条件を事前に設定するために、1パス目のエンコード処理、例えば後述する図8のステップS22の処理の一部であるエンコード処理を実行する。詳細には、エンコーダ53は、自分自身の内部処理でピクチャタイプを割り振る。そして、エンコーダ53は、そのようにして割り振られたピクチャタイプを利用してビデオデータD1に対して1パス目のエンコード処理を施し、その1パス目のエンコード処理の結果、例えば各フレームのピクチャタイプや発生ビット量等を主コントローラ52に通知する。
これに対して、エンコーダ53は、2パス目のエンコード処理、例えば後述する図8のステップS30のエンコード処理としては、次のような処理を実行する。即ち、エンコーダ53は、主コントローラ52により設定されたフレーム単位のピクチャタイプと目標ビット量とを使用して、2パス目のエンコード処理をビデオデータD1に対して施し、その結果得られるエンコードビデオデータD2を、ネットワーク29を介してファイルサーバ27に記憶させる。このとき、エンコーダ53は、ファイルサーバ27に記憶されたビデオデータD2のデータ量等を主コントローラ52に通知する。
なお、本発明が適用される「2パスエンコード」のうちの、上述したエンコーダ53による1パス目と2パス目のエンコード処理以外の説明については、図8を参照して後述する。
モニタ装置54は、例えばディスプレイ装置等で構成され、主コントローラ52のエンコーダ53を介する制御に基づいて、エンコーダ53から出力されるエンコードビデオデータD2に対応する映像を表示する。即ち、エンコーダ53は、エンコードビデオデータD2を再デコードして、その結果得られるビデオ信号をモニタ装置54に供給する。モニタ装置54は、供給されたビデオ信号に対応する映像、即ち、エンコードビデオデータD2に対応する映像を表示する。
これにより、オペレータは、エンコーダ53の処理結果をモニタ装置54で必要に応じて確認することができる。即ち、ビデオ信号処理装置24は、モニタ装置54を利用して、エンコーダ53の処理結果のプレビューを行うことができる。さらに、オペレータは、このプレビュー結果に基づいて主コントローラ52を操作することで、各種エンコード条件のそれぞれを細かく変更することができる。
主コントローラ52は、例えば、このビデオ信号処理装置24に割り当てられたコンピュータにより構成される。主コントローラ52は、オーサリングアプリケーション実行装置28との間でネットワーク29を介するデータ通信を行うことで、このビデオ信号処理装置24全体の動作を制御する。
このため、主コントローラ52には、例えば図7に示されるように、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI:Graphical User Interface)61、ビデオテープレコーダ(VTR:Video Tape Recorder)コントロール部62、ビットアサイン部63、および、エンコードコントロール部64が設けられている。
即ち、主コントローラ52は、オーサリングアプリケーション実行装置28からの制御とオペレータの操作とのそれぞれをGUI61の管理により受け付け、また、このGUI61により管理されるVTRコントロール部62とビットアサイン部63とエンコードコントロール部64とを用いて、ビデオテープレコーダ51、エンコーダ53、およびモニタ装置54のそれぞれの動作を制御する。
これにより、主コントローラ52は、例えば、オーサリングアプリケーション実行装置28から通知された符号化ファイルに基づいて各種エンコード条件を設定することが可能になる。なお、以下、他の内部装置に供給される符号化ファイルと区別するために、ビデオ信号処理装置24に供給される符号化ファイルを、図7の記載と併せて、符号化ファイルVENC.XMLと称する。
さらに、主コントローラ52は、上述したように、GUI61を介してオペレータの設定を受け付け、これにより、例えば、各種エンコード条件の設定を更新することができる。
そして、主コントローラ52は、例えば、このようにして設定された或いは更新された各種エンコード条件に従ったエンコード処理を、エンコーダ53が処理対象のビデオデータD1に対して施すことを制御する。
また、主コントローラ52は、エンコーダ53から通知されたエンコード処理の結果を受け取り、そのエンコード処理の結果をオーサリングアプリケーション実行装置28に通知することができる。
詳細には例えば、VTRコントロール部62は、オーサリングアプリケーション実行装置28から通知される編集リストに従ってビデオテープレコーダ51の動作を制御することで、編集対象のビデオデータD1をビデオテープレコーダ51から再生させる。
ビットアサイン部63は、例えば、オーサリングアプリケーション実行装置28から通知される符号化ファイルVENC.XMLに従って各種エンコード条件を設定し、このエンコード条件に対応する制御データをエンコードコントロール部64に通知する。このとき、ビットアサイン部63は、例えば、オペレータのGUI61の操作に応じて、各種エンコード条件の設定を変更することができる。
ビットアサイン部63が設定するエンコード条件としては、例えば、図8を参照して後述する本発明の「2パスエンコード」が実行される場合には、1パス目のエンコード処理で利用される第1のエンコード条件と、2パス目のエンコード処理で利用される第2のエンコード条件とが該当する。第1のエンコード条件の中には、例えば、エンコーダ53が1パス目のエンコード処理を実行する際にその内部処理でピクチャタイプを設定するために必要な各種条件等が含まれる。これに対して、第2のエンコード条件の中には、例えば、2パス目のエンコード処理で利用される各フレームのそれぞれのピクチャタイプや目標ビット量等が含まれる。
エンコードコントロール部64は、例えば、図8を参照して後述する本発明の「2パスエンコード」が実行される場合には、次のような処理を実行する。
即ち、エンコードコントロール部64は、ビットアサイン部63から通知される制御ファイルに従って、エンコーダ53の1パス目と2パス目のそれぞれのエンコード処理を制御する。
また、エンコードコントロール部64は、エンコーダ53による1パス目のエンコード処理の結果から、エンコード処理に要する困難度と、ピクチャタイプとのそれぞれをフレーム単位で検出し、その検出結果をビットアサイン部63に通知する。すると、ビットアサイン部63は、通知されたフレーム毎の困難度とピクチャタイプとを利用して、2パス目のエンコード処理で利用される第2のエンコード条件を設定する。なお、困難度については後述する。
さらに、エンコードコントロール部64は、エンコーダ53の最終的な2パス目のエンコード処理の結果得られたエンコードビデオデータD2を、ネットワーク29を介してファイルサーバ27に記憶させることを制御する。
以上、図7を参照して、ビデオ信号処理装置24の詳細な構成例について説明した。次に、図8のフローチャートを参照して、このビデオ信号処理装置24により実行される本発明の「2パスエンコード」の一例について説明する。即ち、図8に示される「ビデオデータ生成処理」は、本発明の「2パスエンコード」の一例である。
オーサリングアプリケーション実行装置28から、上述した図6のステップS1の処理で編集リスト(編集対象)が通知され、ステップS2の処理で符号化ファイルVENC.XMLが供給され、かつ、この「ビデオデータ生成処理」の開始が指示されると、GUI61の管理により、VTRコントロール部62、ビットアサイン部63、および、エンコードコントロール部64が起動されて、この「ビデオデータ生成処理」が開始される。即ち、処理は図6のステップS3に進み、ステップS3の処理のうちのビデオデータ信号処理装置24の処理として、この「ビデオデータ生成処理」が開始される。
ステップS21において、主コントローラ52は、オーサリングアプリケーション実行装置28から供給された符号化ファイルVENC.XMLから、編集対象のビデオデータD1のエンコード処理に必要な各種情報を取得する。
具体的には例えば、ステップS21の処理では、符号化ファイルVENC.XMLに含まれる上述した各種情報のうちの、「アクセス(チャプター)ポイント」、「シーンチェンジ自動検出(ON/OFF)」、「ディスク容量」、「VTRの開始および終了時刻」、「ビデオデータD1に割り当て可能なデータ量」などの情報が取得される。
ステップS22において、主コントローラ52は、ビデオテープレコーダ51とエンコーダ53とを制御して、ステップS21の処理で取得された各種情報により設定される第1のエンコード条件に従った1パス目のエンコード処理を、編集対象のビデオデータD1に対して施し、その結果得られる第1のエンコードビデオデータから、エンコード処理に要する困難度と、ピクチャタイプとのそれぞれをフレーム単位で検出する。
具体的には例えば、ステップS22の処理として次のような処理が実行される。
即ち、ビデオテープレコーダ51は、編集対象のビデオデータD1を再生してエンコーダ53に出力する。
エンコーダ53は、このビデオデータD1を構成する各フレームのそれぞれのピクチャタイプを設定する。即ち、エンコーダ53は、主コントローラ52からの指示により指定されたフレームをIピクチャに設定する。さらに、エンコーダ53は、ステップS21の処理で取得された「シーンチェンジ自動検出」がONに設定されている場合(そのことが主コントローラ52から通知された場合)には、その前後のフレームの相関関係からシーンチェンジと判定されたフレームを強制的にIピクチャに設定する。そして、エンコーダ53は、Iピクチャに設定されたフレームから、次のIピクチャの直前のフレームまでのフレーム群をクローズGOPとして設定していく処理を実行する。
また、エンコーダ53は、このようにして設定されたピクチャタイプを使用して、ビデオデータD1を構成する各フレームのそれぞれに対して、固定量子化ステップによる1パス目のエンコード処理を順次施していく。そして、エンコーダ53は、その際に発生するビット量、即ち、各フレームのそれぞれがエンコードされた際の発生ビット量のそれぞれを主コントローラ52に通知するとともに、各フレームのピクチャタイプを主コントローラ52に通知する。
すると、主コントローラ52は、エンコーダ53からのこの通知により、困難度とピクチャタイプとのそれぞれをフレーム単位で検出する。即ち、主コントローラ52は、エンコーダ53から通知された各フレームのピクチャタイプを、そのまま各フレームのピクチャタイプとして検出する。また、主コントローラ52は、エンコーダ53から通知された各フレームの発生ビット量のそれぞれを、各フレームのそれぞれの困難度として検出(測定)する。
このように、本明細書で言う困難度とは、固定量子化ステップによるエンコード処理が編集対象のビデオデータD1に対して施された際の、エンコード処理後の各フレームのそれぞれのデータ量を指す。
即ち、フレーム間エンコード処理(PまたはBピクチャのエンコードタイプ)においては動きの激しい部分で予測フレームからの予測誤差(差分)が大きくなり、その分、画質劣化を低減させるために多くのデータが必要となる。またフレーム内符号化処理(Iピクチャのエンコードタイプ)においては、高周波数成分が多い場合に、ディスクリートコサイン変換処理により高次の係数データが発生することにより、その分、画質劣化を低減させるために多くのデータ量が必要となる。従って、固定量子化ステップによるエンコード処理がビデオデータD1に対して施された場合、画質劣化を低減させるための多くのデータ量を要する部分(フレーム)において、多くのデータ量が検出されることになる。以上のことから、固定量子化ステップによるエンコード処理が編集対象のビデオデータD1に対して施された結果得られるエンコードビデオデータを構成する各フレームのデータのそれぞれのデータ量こそが、各フレームのそれぞれについての困難度を指すことになる。
このようなステップS22の一連の処理が終了すると、処理はステップS23に進む。
ステップS23において、主コントローラ52は、ステップS22の処理によりフレーム単位で検出された困難度とピクチャタイプとを用いて「ビット配分計算処理」を実行することで、目標ビット量をフレーム単位で設定する。
「ビット配分計算処理」とは、例えば次のような処理を指す。即ち、ステップS22の処理で検出された各フレームの困難度とピクチャタイプとを用いて、編集対象のビデオデータD1に対して2パス目のエンコード処理が施された場合に得られるエンコードビデオデータD2全体の目標ビット量を、各フレームのそれぞれに割り振るための計算処理が、「ビット配分計算処理」である。
以下、「ビット配分計算処理」についてさらに詳しく説明する。
即ち、主コントローラ52は、次の式(1)の演算処理を実行し、ビデオデータD1(エンコードデータD2)に対して実際に割り当て可能な総ビット量TOTAL_SUPPLYを計算する。
TOTAL_SUPPLY = TOTAL_BYTES − TOTAL_HEADER ・・・(1)
式(1)において、TOTAL_BYTESは、ステップS21の処理で取得された「ビデオデータD1に割り当て可能なデータ量」を示し、ネットワーク29上のファイルサーバ27に記録されるエンコードビデオデータD2全体の目標データ量に相当する。また、TOTAL_HEADERは、エンコードビデオデータD2のうちのヘッダー等の付随的なデータのデータ量を示しており、GOPの総数により特定されるデータ量である。
従って、主コントローラ52は、この式(1)の演算処理により、エンコードビデオデータD2のうちの付随的なデータを除いたデータに対して割り当て可能なデータ量を、ビデオデータD1に対して実際に割り当て可能な総ビット量TOTAL_SUPPLYとして計算することになる。
次に、主コントローラ52は、ビデオデータD1に対して実際に割り当て可能な総ビット量TOTAL_SUPPLYを、各エンコード処理単位(エンコードユニット)のそれぞれに分配する。なお、以下、このようにして分配された各エンコードユニットのそれぞれのデータ量を、対応するエンコードユニットの目標ビット量と称し、かつ、SUPPLY_BYTESと記述する。
また、主コントローラ52は、各エンコードユニットのそれぞれについて、対応するエンコードユニットに属する各フレームの困難度(ステップS22の処理で検出された困難度)の総和を演算する。なお、以下、各フレームの困難度をDIFと記述し、また、各困難度DIFの総和をDIF_SUMと記述する
続いて、主コントローラ52は、各エンコードユニットのそれぞれについて、GOP単位のビット配分を行うための評価関数を計算する。ここでの評価関数は、例えば次の式(2)で表される。
Y = BX ・・・(2)
式(2)において、Yは、演算対象のエンコードユニットの目標ビット量SUPPLY_BYTESを示し、Xは、演算対象のエンコードユニットに属する各フレームの困難度DIFの総和DIF_SUMを示している。
主コントローラ52は、このようにして式(2)の評価関数を設定すると、換言すると、式(2)の評価関数における係数Bを演算すると、各エンコードユニットのそれぞれについて、この係数Bを用いる次の式(3)の演算処理を順次実行していく。
GOP_TGT = B × GOP_DIF_SUM ・・・(3)
なお、式(3)において、GOP_DIF_SUMは、演算対象のGOPに属する各フレームの困難度DIFの総和を示している。また、GOP_TGTは、演算対象のGOPの目標ビット量を示している。
即ち、演算対象のGOPの目標ビット量GOP_TGTとは、演算対象のGOPが含まれるエンコードユニットの目標ビット量SUPPLY_BYTESの中から、演算対象のGOPの困難度GOP_DIF_SUMに応じて演算対象のGOPに配分された分のデータ量を指す。
そして、主コントローラ52は、対象のGOPの目標ビット量GOP_TGTを、対象のGOPに属する各フレームのそれぞれに割り振る処理を各GOPのそれぞれについて実行することで、各フレームの目標ビット量をそれぞれ設定する。
以上の一連の処理が「ビット配分計算処理」である。
このように、ステップS23の「ビット配分計算処理」では、1パス目のエンコード処理結果(ステップS22の処理結果)を基準にして、2パス目のエンコード処理で利用される第2のエンコード条件のひとつ、即ち、目標ビット量が設定される。
このようなステップS23の処理が終了すると、処理はステップS24に進む。
ステップS24において、主コントローラ52は、直前の「ビット配分計算処理」(いまの場合、ステップS23の「ビット配分計算処理」)により設定されたフレーム毎の目標ビット量と、直前のステップS22の処理で検出された各フレームのピクチャタイプとを少なくとも含む第2のエンコード条件を設定する。
次に、ステップS25において、主コントローラ52は、この第2のエンコード条件に従った2パス目のエンコード処理が編集対象のビデオデータD1に対して施された場合に得られるはずの第2のエンコードビデオデータD2のプレビュー処理を実行する。
ステップS25のプレビュー処理とは、例えば次のような一連の処理を指す。即ち、上述したように、ビデオテープレコーダ51が、オペレータのGUI61の操作に応動して、即ち、主コントローラ52の制御に応動して、編集対象のビデオデータD1を再生して、エンコーダ53に供給する。エンコーダ53が、第2のエンコード条件に従ってこのビデオデータD1を一旦エンコードし、その結果得られるエンコードビデオデータD2をネットワーク29に出力せずに再デコードして、その結果得られるビデオ信号をモニタ装置54に供給する。モニタ装置54は、このビデオ信号に対応する映像を表示する。即ち、第2のエンコード条件に従った2パス目のエンコード処理が編集対象のビデオデータD1に対して施された場合に得られるはずの第2のエンコードビデオデータD2に対応する映像が、モニタ装置54にプレビュー映像として表示される。以上の一連の処理が、ステップS25のプレビュー処理である。
ステップS26において、主コントローラ52は、オペレータの画質評価が「O.K」であるか否かを判定する。
即ち、オペレータは、ステップS25の処理によりモニタ装置54に表示されるプレビュー映像、即ち、エンコードビデオデータD2に対応する映像の画質の評価を行い、その評価結果を、GUI61を操作することで主コントローラ52に入力させることができる。
例えば、オペレータが画質に満足して、GUI61を操作して2パス目のエンコード処理の開始を指示すると、ステップS26において、オペレータの画質評価が「O.K」であると判定されて、処理はステップS30に進む。
ステップS30において、主コントローラ52は、ビデオテープレコーダ51とエンコーダ53とを制御して、直前のステップS24の処理で設定された第2のエンコード条件に従った2パス目のエンコード処理を編集対象のビデオデータD1に対して施し、その結果得られる第2のエンコードビデオデータD2をファイルサーバ27に記憶させる。
具体的には例えば、ビデオテープレコーダ51は、主コントローラ52の制御に基づいて、編集対象のビデオデータD1を再生して、エンコーダ53に供給する。エンコーダ53は、主コントローラ52から指示される第2のエンコード条件に従った2パス目のエンコード処理を、ビデオデータD1に対して施し、その結果得られる第2のエンコードビデオデータD2を、主コントローラ52の制御に基づいてネットワーク29を介してファイルサーバ27に記憶させる。
その後、ステップS31において、主コントローラ52は、2パス目のエンコード処理の結果をオーサリングアプリケーション実行装置28に通知する等の後処理を実行する。これにより、「ビデオデータ生成処理」は終了となる。
これに対して、オペレータが、ステップS25のプレビュー処理によりモニタ装置54に表示されているプレビュー映像、即ち、ファイルサーバ27に記憶される前のエンコードビデオデータD2に対応する映像の画質に満足せず、例えば、GUI61を操作してカスタマイズの処理を選択すると、ステップS26において、オペレータの画質評価が「O.K」ではないと判定されて、処理はステップS27に進む。
ステップS27において、主コントローラ52は、ピクチャタイプの変更が指示されたか否かを判定する。
即ち、オペレータは、GUI61を操作することで、編集対象のビデオデータD1を構成する各フレームのうちの1枚以上のフレームのピクチャタイプを、BまたはPピクチャからIピクチャに変更させる指示を、主コントローラ52に入力させることができる。
このようなオペレータの指示がない場合には、ステップS27において、ピクチャタイプの変更が指示されていないと判定されて、処理はステップS28に進む。
ステップS28において、主コントローラ52は、「カスタマイズ処理」を実行する。ここで言う「カスタマイズ処理」とは、例えば、オペレータのGUI61の操作に応動して部分的にエンコード条件を変更することにより、部分的に画質を変更する処理を指す。
さらに、主コントローラ52は、続くステップS29において、上述したステップS23と同様の「ビット配分計算処理」を再実行することで、目標ビット量の設定を更新する。即ち、ステップS29の処理とは、上述したステップS23の処理と基本的に同様の処理である。ただし、ステップS29の処理では、直前のステップS28の「カスタマイズ処理」の結果を利用する点が、ステップS23の処理とは異なる点である。
このステップS29の処理が終了すると、処理はステップS24に戻され、それ以降の処理が繰り返される。
これに対して、オペレータからのピクチャタイプ変更の指示があった場合、ステップS27において、ピクチャタイプの変更が指示されたと判定されて、処理はステップS21に戻され、それ以降の処理が繰り返される。
即ち、オペレータからピクチャタイプの変更が指示されたフレームがシーンチェンジポイントであるとみなされて、その結果、上述したステップS21の各種情報の取得処理以降の一連の処理がやり直されることになる。
以上、図7を参照して、ビデオ信号処理装置24の詳細な構成例について説明し、その後、図8を参照して、このビデオ信号処理装置24の「ビデオデータ生成処理」、即ち、本発明の「2パスエンコード」の一例について説明した。
以上説明したように、係るビデオ信号処理装置24は、フレーム毎の困難度とピクチャタイプとを基準にして、2パス目のエンコード処理で利用される第2のエンコード条件を設定することができる。さらに、このビデオ信号処理装置24は、オペレータの操作に応動して、この第2のエンコード条件を変更することができる。これにより、最終的にオペレータの満足する第2のエンコード条件によりビデオデータD1がエンコードされ、その結果得られるエンコードビデオデータD2がファイルサーバ27に記憶されるのである。
さらに、このとき設定される第2のエンコード条件の基準となる困難度とピクチャタイプとは1パス目のエンコード処理結果であるが、本発明においては従来とは異なり、1パス目と2パス目とのそれぞれのエンコード処理で利用されるピクチャタイプは全フレームで同一となる。即ち、本発明においては、「1パス目のエンコード処理で利用(設定)されたピクチャタイプをそのまま2パス目のエンコード処理でも利用する」という条件が、この第2の条件に含まれているとも言える。従って、上述した特許文献1の手法で発生する問題点は、本発明では発生しないことになる。これにより、本発明では、記録メディアに用意された容量を効率的に使い切るようにエンコードビデオデータD2を作成することが可能になる。即ち、上述した従来の課題を解決することが可能になる。
その後、上述したように、図5のスタジオ側オーサリング装置11において、このエンコードビデオデータD2と、その他のエンコードビデオデータやエンコードオーディオデータとが多重化され、その結果得られる多重化ストリームファイルが、DLT31、HDD32、およびネットワーク33のうちの少なくとも1つに記憶される。
そして、上述したように、DLT31、HDD32、およびネットワーク33のうちの少なくとも1つに記憶された多重化ストリームファイルは、ディスクイメージデータとして、例えばプラント側に設置される図9のオーサリング装置(以下、プラント側オーサリング装置と称する)に供給される。
即ち、図9は、本発明が適用されるプラント側オーサリング装置の一構成例を示している。
図9に示されるように、このプラント側オーサリング装置101は、例えば、プリマスタリング装置111、フォーマッタ112、およびカッティング装置113から構成される。
ここで、図10のフローチャートを参照して、このプラント側オーサリング装置101の処理例について説明する。
ステップS41において、プリマスタリング装置111は、ディスクイメージデータ(図7のエンコードビデオデータD2を含む多重化ストリームファイル)を取得する。
次に、ステップS42において、プリマスタリング装置111は、外部から与えられるコピープロテクションデータを用いてディスクイメージデータを暗号化し、その結果得られる暗号化データをフォーマッタ112に供給する。
ステップS43において、フォーマッタ112は、信号のレベル変換処理等各種処理を暗号化データに対して施し、その結果得られる信号をカッティング装置113に供給する。
ステップS44において、カッティング装置113は、フォーマッタ112から供給される信号を元に、マスターディスク114(ディスクイメージデータが記録された光ディスクの原盤114)を作成する。
これにより、プラント側オーサリング装置101の処理は終了となる。
以上説明したように、上述した図7のビデオデータD1に対する1パス目のエンコード処理において、ビデオ素材に最適化されたピクチャタイプが設定されて利用され、そのピクチャタイプを基準にして各フレームの目標ビット量の設定が行われる。その後、1パス目と同一のそのピクチャタイプが利用され、かつ、1パス目で設定されたその目標ビット量が利用されて、2パス目のエンコード処理がビデオデータD1に対して施され、その結果としてエンコードビデオデータD2が得られる。そして、このエンコードビデオデータD2を含むディスクイメージデータがプラント側オーサリング装置101に供給されて、光ディスク114に記録される。
従って、光ディスク114の使用可能ディスク容量を図5のスタジオ側オーサリング装置11に事前に通知しておくことで、図7のビデオ信号制御装置24は、その通知に見合った目標ビット量を設定することが可能になる。その結果、光ディスク114に記録されるディスクイメージデータのデータ量が、光ディスク114の使用可能ディスク容量に比較して不足したり余剰となってしまうことを防ぐことができる。これにより、光ディスク114のディスク容量を最大限使い切ることが可能になり、結果として光ディスク114に記録されるビデオデータの画質が向上されることになる。
ところで、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が、ソフトウエアにより実行させることができる。
この場合、図5のスタジオ側オーサリング装置11全体またはその一部分は、例えば図11に示されるようなコンピュータとして構成することができる。なお、スタジオ側オーサリング装置11の一部分とは、例えば、図5のビデオ信号処理装置24全体のときもあるし、或いは、さらに、そのビデオ信号処理装置24の一部分、例えば、図7の主コントローラ52等のときもある。
同様に、図9のプラント側オーサリング装置101全体またはその一部分は、例えば図11に示されるようなコンピュータとして構成することができる。なお、プラント側オーサリング装置101の一部分とは、スタジオ側オーサリング装置11のそれと同様に、例えば、カッティング装置113全体のときもあるし、或いは、さらに、そのカッティング装置113の図示せぬ一部分のときもある。
図11において、CPU(Central Processing Unit)201は、ROM(Read Only Memory)202に記録されているプログラム、または記憶部208からRAM(Random Access Memory)203にロードされたプログラムに従って各種の処理を実行する。RAM203にはまた、CPU201が各種の処理を実行する上において必要なデータなども適宜記憶される。
例えば、図7の主コントローラ52が図11のコンピュータで構成される場合、VTRコントロール部62、ビットアサイン部63、および、エンコードコントロール部64等は、CPU201が実行するプログラムとして構成することができる。
CPU201、ROM202、およびRAM203は、バス204を介して相互に接続されている。このバス204にはまた、入出力インタフェース205も接続されている。
入出力インタフェース205には、入力部206、出力部207、記憶部208、および、通信部209が接続されている。
入力部206は、例えば、出力部207の表示部も兼ねたタッチパネル、キーボード、受光部を含むリモートコントローラ、マウスなどの入力機器で構成される。
出力部207は、例えば、ディスプレイ等の表示部単体、スピーカやヘッドフォン出力端子等の音声出力部単体、または、それらの組合せで構成される。
従って、例えば、図7の主コントローラ52が図11のコンピュータで構成される場合、GUI61は、入力部206、出力部207、および、CPU201が実行するプログラムの組み合わせで構成することができる。
記憶部208は、例えばハードディスクなどで構成される。また、通信部209は、例えばモデム、ターミナルアダプタ、無線通信機器などより構成され、他の情報処理装置との間の通信を制御する。例えば、図7の主コントローラ52が図11のコンピュータで構成される場合、通信部109は、ネットワーク29を介するオーサリングアプリケーション実行装置28やファイルサーバ27との間の通信を制御したり、ビデオテープレコーダ51やエンコーダ53との間の通信を制御する。
入出力インタフェース205にはまた、必要に応じてドライブ210が接続され、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリなどよりなるリムーバブル記録媒体211が適宜装着され、それらから読み出されたコンピュータプログラムが、必要に応じて記憶部208にインストールされる。
ところで、上述した一連の処理もソフトウエアにより実行させる場合には、そのソフトウエアを構成するプログラムが、専用のハードウエアに組み込まれているコンピュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、ネットワークや記録媒体からインストールされる。
このようなプログラムを含む記録媒体は、図11に示されるように、装置本体とは別に、ユーザにプログラムを提供するために配布される、プログラムが記録されている磁気ディスク(フロッピディスクを含む)、光ディスク(CD-ROM(Compact Disk-Read Only Memory),DVD(Digital Versatile Disk)を含む)、光磁気ディスク(MD(Mini-Disk)を含む)、もしくは半導体メモリなどよりなるリムーバブル記録媒体(パッケージメディア)211により構成されるだけでなく、装置本体に予め組み込まれた状態でユーザに提供される、プログラムが記録されているROM202や、記憶部208に含まれるハードディスクなどで構成される。
なお、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、その順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
また、本明細書において、システムとは、複数の装置や処理部により構成される装置全体を表すものである。
従来の2パスエンコードの概略を示すブロック図である。 従来の2パスエンコードの概略を示すブロック図である。 従来の2パスエンコードのうちの1パス目のエンコード処理におけるピクチャタイプの例を示す図である。 従来の2パスエンコードのうちの2パス目のエンコード処理におけるピクチャタイプの例を示す図である。 本発明が適用されるスタジオ側オーサリング装置の構成例を示すブロック図である。 図5のスタジオ側オーサリング装置の処理例を示すフローチャートである。 図5のスタジオ側オーサリング装置のうちのビデオ信号処理装置の構成例を示すブロック図である。 図7のビデオ信号処理装置が実行する「ビデオデータ生成処理」の例を示すフローチャートである。 本発明が適用されるプラント側オーサリング装置の構成例を示すブロック図である。 図9のプラント側オーサリング装置の処理例を示すフローチャートである。 本発明が適用される情報処理装置の構成例を示すブロック図である。
符号の説明
11 スタジオ側オーサリング装置, 21 メニュー信号処理装置, 22 サブタイトル信号処理装置, 23 オーディオ信号処理装置, 24 ビデオ信号処理装置, 25 マルチプレクサ, 26 ダウンローダ, 27 ファイルサーバ, 28 オーサリングアプリケーション実行装置, 29 ネットワーク, 30 ライタ, 31 DLT, 32 HDD, 33 ネットワーク, 51 ビデオテープレコーダ, 52 主コントローラ, 53 エンコーダ, 54 モニタ装置, 61 GUI, 62 VTRコントロール部, 63 ビットアサイン部, 64 エンコードコントロール部, 101 プラント側オーサリング装置, 111 プリマスタリング装置, 112 フォーマッタ, 113 カッティング装置, 114 光ディスク装置

Claims (7)

  1. ビデオデータを構成する各アクセスユニットのデータのそれぞれに対して、エンコードタイプを切り替えながらエンコード処理を施すエンコーダを制御する情報処理装置において、
    前記ビデオデータを構成する各アクセスユニットのデータのそれぞれについてのエンコードタイプを前記エンコーダが設定することを制御するエンコードタイプ設定制御手段と、
    前記エンコードタイプ設定制御手段の制御により設定されたアクセスユニット毎のエンコードタイプを少なくとも含む第1のエンコード条件に従った1パス目の前記エンコード処理を前記エンコーダが前記ビデオデータに対して施すことを制御し、その制御の結果得られる第1のエンコードビデオデータを構成する各アクセスユニットのデータのそれぞれについてのエンコードタイプとデータ量とを検出する検出手段と、
    前記検出手段により検出されたアクセスユニット毎の前記エンコードタイプと前記データ量とに基づいて、前記ビデオデータに対して2パス目の前記エンコード処理が施された場合に得られる第2のエンコードビデオデータ全体の目標ビット量を各アクセスユニットのそれぞれに割り振ることで、前記各アクセスユニットのそれぞれの目標ビット量を設定する設定手段と、
    前記検出手段により検出されたアクセスユニット毎の前記エンコードタイプと、前記設定手段により設定されたアクセスユニット毎の前記目標ビット量とを少なくとも含む第2のエンコード条件に従った2パス目の前記エンコード処理を、前記エンコーダが前記ビデオデータに対して施すことを制御するエンコード制御手段と
    を備え、
    前記エンコードタイプ設定制御手段は、シーンチェンジ検出がオンにされている場合、前後のアクセスユニットのデータの相関関係からシーンチェンジと判定されたアクセスユニットのデータについてのエンコードタイプを前記エンコーダが強制的にIピクチャのエンコードタイプに設定することを制御し、
    前記検出手段および前記設定手段は、前記情報処理装置のオペレータからエンコードタイプの変更が指示された場合、エンコードタイプの変更が指示されたフレームをシーンチェンジポイントとみなして自分自身の処理を再度実行する
    ことを特徴とする情報処理装置。
  2. 前記エンコード制御手段の制御が開始される前に、前記第2のエンコード条件に従った2パス目の前記エンコード処理が前記ビデオデータに対して施された場合に得られるはずの前記第2のエンコードビデオデータに対応する映像を、所定の表示装置にプレビュー映像として表示させることを制御する表示制御手段
    をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
  3. 前記表示制御手段の制御により前記表示装置に表示されるプレビュー映像を見るオペレータにより操作され、前記オペレータの指示に対応する情報を前記情報処理装置自身に入力させる入力手段をさらに備え、
    前記オペレータによる前記プレビュー映像に対する画質評価が「O.K」である旨の情報が前記入力手段から入力された場合、前記エンコード制御手段は、前記エンコーダが前記ビデオデータに対して2パス目の前記エンコード処理を施すことの制御を開始する
    ことを特徴とする請求項2に記載の情報処理装置。
  4. 前記オペレータによる前記プレビュー映像に対する画質評価が「O.K」である旨の情報が入力される前に、前記オペレータからエンコードタイプの変更を指示する旨の情報が前記入力手段から入力された場合、前記検出手段および前記設定手段エンコードタイプの変更が指示されたフレームをシーンチェンジポイントとみなして自分自身の処理を再度実行し、
    前記表示制御手段は、前記検出手段および前記設定手段再処理の結果少なくとも一部が変更された前記第2のエンコード条件に従った2パス目の前記エンコード処理が前記ビデオデータに対して施された場合に得られるはずの前記第2のエンコードビデオデータに対応する映像を、前記表示装置にプレビュー映像として表示させることを制御し、
    その後、前記第1の情報が前記入力手段から入力された場合、前記エンコード制御手段は、前記検出手段と前記設定手段とのうちの少なくとも1つの再処理の結果少なくとも一部が変更された前記第2のエンコード条件に従った2パス目の前記エンコード処理を、前記エンコード制御手段が前記ビデオデータに対して施すことの制御を開始する
    ことを特徴とする請求項3に記載の情報処理装置。
  5. ビデオデータを構成する各アクセスユニットのデータのそれぞれに対して、エンコードタイプを切り替えながらエンコード処理を施すエンコーダを制御する情報処理装置の情報処理方法において、
    前記ビデオデータを構成する各アクセスユニットのデータのそれぞれについてのエンコードタイプを前記エンコーダが設定することを制御するエンコードタイプ設定制御ステップと、
    前記エンコードタイプ設定制御ステップの制御により設定されたアクセスユニット毎のエンコードタイプを少なくとも含む所定のエンコード条件に従った1パス目の前記エンコード処理を前記エンコーダが前記ビデオデータに対して施すことを制御し、その制御の結果得られる第1のエンコードビデオデータを構成する各アクセスユニットのデータのそれぞれについてのエンコードタイプとデータ量とを検出する検出ステップと、
    前記ビデオデータに対して2パス目の前記エンコード処理が施された場合に得られる第2のエンコードビデオデータ全体の目標ビット量を、前記検出ステップの処理により検出されたアクセスユニット毎の前記エンコードタイプと前記データ量とに基づいて、各アクセスユニットのそれぞれに割り振ることで、前記各アクセスユニットのそれぞれの目標ビット量を設定する設定ステップと、
    前記検出ステップの処理により検出されたアクセスユニット毎の前記エンコードタイプと、前記設定ステップの処理により設定されたアクセスユニット毎の前記目標ビット量とを少なくとも含む第2のエンコード条件に従った2パス目の前記エンコード処理を、前記エンコーダが前記ビデオデータに対して施すことを制御するエンコード制御ステップと
    を含み、
    前記エンコードタイプ設定制御ステップにおいて、シーンチェンジ検出がオンにされている場合、前後のアクセスユニットのデータの相関関係からシーンチェンジと判定されたアクセスユニットのデータについてのエンコードタイプを前記エンコーダが強制的にIピクチャのエンコードタイプに設定することを制御し、
    前記検出ステップおよび前記設定ステップにおいて、前記情報処理装置のオペレータからエンコードタイプの変更が指示された場合、エンコードタイプの変更が指示されたフレームをシーンチェンジポイントとみなして処理を再度実行する
    ことを特徴とする情報処理方法。
  6. ビデオデータを構成する各アクセスユニットのデータのそれぞれに対して、エンコードタイプを切り替えながらエンコード処理を施すエンコーダを制御するコンピュータに実行させるプログラムであって、
    前記ビデオデータを構成する各アクセスユニットのデータのそれぞれについてのエンコードタイプを前記エンコーダが設定することを制御するエンコードタイプ設定制御ステップと、
    前記エンコードタイプ設定制御ステップの制御により設定されたアクセスユニット毎のエンコードタイプを少なくとも含む所定のエンコード条件に従った1パス目の前記エンコード処理を前記エンコーダが前記ビデオデータに対して施すことを制御し、その制御の結果得られる第1のエンコードビデオデータを構成する各アクセスユニットのデータのそれぞれについてのエンコードタイプとデータ量とを検出する検出ステップと、
    前記ビデオデータに対して2パス目の前記エンコード処理が施された場合に得られる第2のエンコードビデオデータ全体の目標ビット量を、前記検出ステップの処理により検出されたアクセスユニット毎の前記エンコードタイプと前記データ量とに基づいて、各アクセスユニットのそれぞれに割り振ることで、前記各アクセスユニットのそれぞれの目標ビット量を設定する設定ステップと、
    前記検出ステップの処理により検出されたアクセスユニット毎の前記エンコードタイプと、前記設定ステップの処理により設定されたアクセスユニット毎の前記目標ビット量とを少なくとも含む第2のエンコード条件に従った2パス目の前記エンコード処理を、前記エンコーダが前記ビデオデータに対して施すことを制御するエンコード制御ステップと
    を含む処理を前記コンピュータに実行させ、
    前記エンコードタイプ設定制御ステップにおいて、シーンチェンジ検出がオンにされている場合、前後のアクセスユニットのデータの相関関係からシーンチェンジと判定されたアクセスユニットのデータについてのエンコードタイプを前記エンコーダが強制的にIピクチャのエンコードタイプに設定することを制御し、
    前記検出ステップおよび前記設定ステップにおいて、前記情報処理装置のオペレータからエンコードタイプの変更が指示された場合、エンコードタイプの変更が指示されたフレームをシーンチェンジポイントとみなして処理を再度実行する
    プログラムを記録していることを特徴とする記録媒体。
  7. ビデオデータを構成する各アクセスユニットのデータのそれぞれに対して、エンコードタイプを切り替えながらエンコード処理を施すエンコーダを制御するコンピュータに実行させるプログラムであって、
    前記ビデオデータを構成する各アクセスユニットのデータのそれぞれについてのエンコードタイプを前記エンコーダが設定することを制御するエンコードタイプ設定制御ステップと、
    前記エンコードタイプ設定制御ステップの制御により設定されたアクセスユニット毎のエンコードタイプを少なくとも含む所定のエンコード条件に従った1パス目の前記エンコード処理を前記エンコーダが前記ビデオデータに対して施すことを制御し、その制御の結果得られる第1のエンコードビデオデータを構成する各アクセスユニットのデータのそれぞれについてのエンコードタイプとデータ量とを検出する検出ステップと、
    前記ビデオデータに対して2パス目の前記エンコード処理が施された場合に得られる第2のエンコードビデオデータ全体の目標ビット量を、前記検出ステップの処理により検出されたアクセスユニット毎の前記エンコードタイプと前記データ量とに基づいて、各アクセスユニットのそれぞれに割り振ることで、前記各アクセスユニットのそれぞれの目標ビット量を設定する設定ステップと、
    前記検出ステップの処理により検出されたアクセスユニット毎の前記エンコードタイプと、前記設定ステップの処理により設定されたアクセスユニット毎の前記目標ビット量とを少なくとも含む第2のエンコード条件に従った2パス目の前記エンコード処理を、前記エンコーダが前記ビデオデータに対して施すことを制御するエンコード制御ステップと
    を含む処理を前記コンピュータに実行させ、
    前記エンコードタイプ設定制御ステップにおいて、シーンチェンジ検出がオンにされている場合、前後のアクセスユニットのデータの相関関係からシーンチェンジと判定されたアクセスユニットのデータについてのエンコードタイプを前記エンコーダが強制的にIピクチャのエンコードタイプに設定することを制御し、
    前記検出ステップおよび前記設定ステップにおいて、前記情報処理装置のオペレータからエンコードタイプの変更が指示された場合、エンコードタイプの変更が指示されたフレームをシーンチェンジポイントとみなして処理を再度実行する
    プログラム。
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