JP4674608B2 - ノード装置及び情報処理方法並びにノード装置用プログラム - Google Patents

ノード装置及び情報処理方法並びにノード装置用プログラム Download PDF

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Description

本発明は、ノード置及び情報処理方法並びにノード装置用プログラムの技術分野に属する。より詳細には、インターネット等のネットワークを介して相互に接続され、当該ネットワークを介して映画や音楽等の配信情報の配信を受けるノード装置及び当ノード置における情報処理方法、並びに当該ノード置において用いられるノード装置用プログラムの技術分野に属する。なお、上記配信情報を、以下単に「コンテンツ」と称する。
近年、いわゆるブロードバンド回線の普及により、VOD(ビデオオンデマンド)やインターネットテレビジョン等のコンテンツ配信サービスが普及しつつある。
ここで、現在のコンテンツ配信サービスにおける配信形態の主流となっているサーバクライアント方式に代わる新しい形態として、いわゆるP2P(Pear-to-Pear)ネットワークを用いたツリー型やグリッド型のネットワークが注目されている。当該P2Pネットワークでは、それに参加してデータの配信を受ける全端末装置が、例えばインターネット等のネットワークを介して接続されている。このとき、これらの端末装置は、具体的には、例えば各家庭内に備えられ上記ネットワークに接続されたセットトップボックス又はパーソナルコンピュータ等により実現されるものである。そして、P2Pネットワークでは当該端末装置各々内に備えられている処理部や記憶部の全部又は一部をネットワーク全体に対して提供し、配信対象のコンテンツデータの検索や送受信により発生する負荷を全ての端末装置間で分担して負担する構成となっている。このような構成により、P2Pネットワークは従来からの上記サーバクライアント方式の欠点である、配信元たるサーバへの各端末装置からのアクセス集中や、サーバ等の高い管理コスト等を解消することが可能となるのである。なお、当該P2Pネットワークを用いたグリッド型のネットワークに関する従来技術としては、例えば下記特許文献1に記載されたものが挙げられる。
一方、上記のような特長があるP2Pネットワークではあるが、例えば、ネットワークを介したデータ授受の相手方となる他の端末装置の使用者が、情報漏洩等の観点から信頼できる端末装置の使用者とは限らない場合があるという欠点がある。この欠点は、当該ネットワークを構成する端末装置が上述した如きセットトップボックス又はパーソナルコンピュータ等であることに起因するものである。そして、この欠点を補うべく、現在開発されているP2Pネットワークでは、当該ネットワーク自体に新たな端末装置が参加する際にいわゆるユーザ認証処理を実行したり、或いはネットワークを介してコンテンツのデータを取得する際にそれに対する改竄チェックを行う構成とされている。
ここで、現行のP2Pネットワークにおいて検討されている上記改竄チェック処理について、その概要を説明する。
通常、当該改竄チェック処理を実行する方法としては、配信対象たるコンテンツデータに対応する、いわゆる「ハッシュ値」を用いる方法が一般的である。より具体的に現行のP2Pネットワークでは、その時点で配信可能なコンテンツを各端末装置に紹介する際に用いられるカタログファイル内に、各コンテンツを配信する際に付加されるいわゆるメタファイルに対応する上記ハッシュ値が登録(記述)されている。そして更に、当該メタファイル内に、コンテンツ自体を構成するコンテンツデータに対応する上記ハッシュ値が登録(記述)されている。そして、当該コンテンツデータの配信が端末装置に対して完了した段階で、配信された当該コンテンツデータ自体から新たに生成されたハッシュ値と予めメタファイル内に記述されていたハッシュ値とが、その配信を受けた端末装置において比較される。これにより、比較された両者が一致する、又は対応付けられた値を有していれば、当該コンテンツデータに対する改竄は為されていないこととなり、正常にその配信が完了したことが検証されることとなる。なお、上記カタログファイル自体の改竄チェック処理は、各カタログファイルに含まれているいわゆる電子署名を端末装置等において検証することにより実行される。
次に、上述した改竄チェック処理が行われることを前提としたコンテンツの配信及び端末装置における再生処理について、その概要を説明する。
先ず、当該コンテンツに対する通常再生処理、すなわち、通常の再生速度による再生処理について、その概要を説明する。
配信されたコンテンツを通常の再生速度により端末装置において再生する場合であって、そのコンテンツに相当するコンテンツデータのデータ量が大きいとき、全ての当該コンテンツデータが揃った後に上述した改竄チェックを行うとすると、当該コンテンツの再生開始自体が大幅に遅れてしまう場合もあり得る。
そこで従来では、先ず一つのコンテンツに相当する全てのコンテンツデータを予め設定されたデータ量のファイルに分割して配信する。そして、その分割されたファイル夫々のデータ全ての配信が完了したタイミングの各々において、当該取得した端末装置内でその分割されたファイルのデータに対する上記改竄チェック処理及びその後の再生処理を行う構成とされている。なお、当該分割されたファイル一つを、以下単に「スライスファイル」と称する。
次に、当該コンテンツに対する倍速再生処理、すなわち、n倍(n>1)に再生速度を速めた再生処理について、その概要を説明する。
一般に、上記コンテンツを構成する動画像は、「フレーム」と称される連続する複数の静止画像により構成されている。通常は、一秒間の動画像が30フレームの静止画像から構成されている場合が多い。そして、当該動画像の再生は、それを構成する各静止画像の表示を連続的に高速で切り換えることで実現される。ここで、当該連続再生される静止画像における基準となる静止画像を、以下「キーフレーム」と称する。このキーフレームは、例えば当該動画像がMPEG(Moving Picture Expert Group)規格に基づいて符号化されている場合、いわゆる「I(Intra-coded)ピクチャ」と称されるフレームに相当するものである。
そして、上記倍速再生処理では、このキーフレームに相当するキーフレームデータのみを使用し(換言すればキーフレーム以外のフレームは再生をスキップし)、これを端末装置内のデコーダに送信するタイミングを変えることで、当該倍速再生処理が実現される。なお、倍速の度合い等によっては、一つのキーフレームデータを複数回デコーダに送信することで、倍速再生処理が実現される場合もある。
特開2006−197400公報(第1図乃至第5図等)
しかしながら、上述した従来の倍速再生処理の構成によると、上述した改竄チェック処理を実行しつつ当該倍速再生処理を実行する場合には、以下の各問題点が生じることとなる。
即ち第一に、一つのスライスファイルにはキーフレームデータが少数個しか含まれていないこととなるが、この少数のキーフレームデータを用いて倍速再生処理を実行するためには一つのスライスファイル全体のデータを取得しなければ改竄チェックができない。このため、当該キーフレームデータを含むスライスファイル全体の配信速度が倍速再生処理の速度に追いつかず、結果として倍速再生処理が一時的に停止してしまう場合があるという問題点があった。
また第二に、上記第一の問題点に鑑みて倍速再生処理が途中で停止しないようにするためには、スライスファイルの配信速度が倍速再生処理の速度に追いつかれないだけの十分な当該スライスファイルの配信が完了するまで、倍速再生処理の開始を遅延させればよい。しかしながらこの場合には、当該コンテンツを再生しようとしている使用者にとっては、当該倍速再生処理の開始がその遅延分だけ待たされてしまうという問題点があった。
そこで、本願は上記の各問題点に鑑みて為されたもので、その目的の一例は、正常な改竄チェックを実行しつつ、コンテンツの倍速再生処理を効率的に行うことが可能なノード置、当該ノード置における情報処理方法、並びに当該ノード置において用いられるノード装置用プログラムを提供することにある。
上記の課題を解決するために、請求項1に記載の発明は、ネットワークを介して接続された複数のノード装置により構成されるP2P型の配信システムにより配信されるコンテンツデータと、当該コンテンツデータを分割して得られ且つ当該配信システムにより配信される分割コンテンツデータと、がノード装置に分散して保存され、いずれかのノード装置に対して他のノード装置から前記コンテンツデータおよび前記分割コンテンツデータが配信される配信システムにおけるノード装置において、前記コンテンツデータを用いたビデオデータおよびオーディオデータの再生処理をn(n>1)倍速で実行する時、当該n倍速の前記再生処理に用いられる前記分割コンテンツデータを、前記ネットワークを介して取得する通信部等の分割コンテンツデータ取得手段と、前記取得した分割コンテンツデータに対応して予め生成された確認情報であって、当該分割コンテンツデータの改竄防止用の確認情報を、前記ネットワークを介して取得する通信部等の確認情報取得手段と、前記取得した分割コンテンツデータと前記取得した確認情報とを比較して、当該分割コンテンツデータと当該確認情報との同一性を確認する確認処理を実行する制御部等の確認手段と、前記確認手段により当該分割コンテンツデータと当該確認情報との同一性が確認できた時、前記取得した分割コンテンツデータを用いてn倍速の前記再生処理を実行する制御部等の処理手段と、を備える。
よって、コンテンツデータを用いた再生処理をノード装置においてn倍速で実行する時、当該n倍速の再生処理に用いられる分割コンテンツデータを取得すると共に、別途取得した確認情報を用いて当該分割コンテンツデータ改竄されていないことを確認した後に当該再生処理をn倍速で実行するので、n倍速の再生処理に用いられないコンテンツデータの部分まで取得した後に再生処理を行うことに起因してn倍速の再生処理が途中で中断することを、分割コンテンツデータ取得の正常性の確認を確実に実行しつつ防止することができる。
また、分割コンテンツデータを対象として改竄されていないことの確認を行うので、当該確認に要する時間を最小化してn倍速の再生処理が開始されるまでの時間を短縮することができる。
上記の課題を解決するために、請求項2に記載の発明は、請求項1に記載のノード装置において、前記確認手段は、予め設定された複数の前記分割コンテンツデータが取得された時、当該取得された複数の分割コンテンツデータを纏めた分割コンテンツデータ集合を確認対象とした前記確認情報を用いて前記確認処理を実行するように構成される。
よって、複数の分割コンテンツデータからなる分割コンテンツデータ集合を単位として確認処理を実行するので、確認情報の数を抑制しつつ取得の正常性を確認することができる。
上記の課題を解決するために、請求項3に記載の発明は、請求項2に記載のノード装置において、前記分割コンテンツデータ取得手段は、一の前記分割コンテンツデータ集合を用いたn倍速の前記再生処理が実行されている間に、当該一の分割コンテンツデータ集合の次に前記再生処理の対象となる前記分割コンテンツデータ集合を構成する複数の前記分割コンテンツデータを取得し、前記確認手段は、当該次の分割コンテンツデータ集合を構成する前記分割コンテンツデータの取得が完了した後、当該取得された分割コンテンツデータ集合を確認対象とした前記確認処理を実行するように構成される。
よって、一の分割コンテンツデータ集合を用いたn倍速の再生処理を実行中に次の分割コンテンツデータ集合を構成する分割コンテンツデータの取得を行い、その取得が完了した後、当該取得した分割コンテンツデータ集合に対する確認処理を実行するので、途切れることなく当該確認処理及びn倍速の再生処理を継続することができる。
上記の課題を解決するために、請求項4に記載の発明は、請求項1から3のいずれか一項に記載のノード装置において、前記再生処理を一倍速で実行する時、前記コンテンツデータのうち前記分割コンテンツデータ以外の残余コンテンツデータを、前記ネットワークを介して取得する通信部等の残余コンテンツデータ取得手段を更に備え、前記確認情報取得手段は、前記取得した残余コンテンツデータと取得済みの前記分割コンテンツデータとを合わせた前記コンテンツデータ全体に対応した前記確認情報であって、当該コンテンツデータ全体の改竄防止用の前記確認情報を、前記ネットワークを介して更に取得し、前記確認手段は、前記残余コンテンツデータを含む前記コンテンツデータ全体の取得が完了したとき、当該コンテンツデータ全体に対する前記確認処理を、前記新たに取得した確認情報を用いて実行し、更に前記処理手段は、前記コンテンツデータ全体と当該コンテンツデータ全体に対応した前記確認情報との同一性が確認できた時、前記取得したコンテンツデータを用いて一倍速の前記再生処理を実行するように構成される。
よって、コンテンツデータ全体を用いた一倍速の再生処理を実行するとき、分割コンテンツデータ以外の残余コンテンツデータを取得し、更に確認処理を実行した後、当該コンテンツデータ全体を用いた一倍速の再生処理を開始するので、コンテンツデータ全体を用いた通常の一倍速の再生処理も、n倍速の再生処理と共に実行することができる。
上記の課題を解決するために、請求項5に記載の発明は、請求項1から4のいずれか一項に記載のノード装置において、前記再生処理は、前記分割コンテンツデータ集合又は前記コンテンツデータ全体のいずれか一方を用いた前記再生処理であるように構成される。
よって、分割コンテンツデータ集合又はコンテンツデータ全体を用いた再生処理を行うので、n倍速の再生処理と一倍速の再生処理とを共に遅延又は中断なく実行することができる。
上記の課題を解決するために、請求項に記載の発明は、ネットワークを介して接続された複数のノード装置により構成されるP2P型の配信システムにより配信されるコンテンツデータと、当該コンテンツデータを分割して得られ且つ当該配信システムにより配信される分割コンテンツデータと、がノード装置に分散して保存され、いずれかのノード装置に対して他のノード装置から前記コンテンツデータおよび前記分割コンテンツデータが配信される配信システムにおけるノード装置において実行される情報処理方法において、前記コンテンツデータを用いたビデオデータおよびオーディオデータの再生処理をn(n>1)倍速で実行する時、当該n倍速の前記再生処理に用いられる前記分割コンテンツデータを、前記ネットワークを介して取得する分割コンテンツデータ取得工程と、前記取得した分割コンテンツデータに対応して予め生成された確認情報であって、当該分割コンテンツデータの改竄防止用の確認情報を、前記ネットワークを介して取得する確認情報取得工程と、前記取得した分割コンテンツデータと前記取得した確認情報とを比較して、当該分割コンテンツデータと当該確認情報との同一性を確認する確認工程と、前記確認工程において当該分割コンテンツデータと当該確認情報との同一性が確認できた時、前記取得した分割コンテンツデータを用いてn倍速の前記再生処理を実行する処理工程と、を含む。
よって、コンテンツデータを用いた再生処理をノード装置においてn倍速で実行する時、当該n倍速の再生処理に用いられる分割コンテンツデータを取得すると共に、別途取得した確認情報を用いて当該分割コンテンツデータ改竄されていないことを確認した後に当該再生処理をn倍速で実行するので、n倍速の再生処理に用いられないコンテンツデータの部分まで取得した後に再生処理を行うことに起因してn倍速の再生処理が途中で中断することを、分割コンテンツデータ取得の正常性の確認を確実に実行しつつ防止することができる。
また、分割コンテンツデータのみを対象として改竄されていないことの確認を行うので、当該確認に要する時間を最小化してn倍速の再生処理が開始されるまでの時間を短縮することができる。
上記の課題を解決するために、請求項に記載の発明は、コンピュータを、請求項1から5のいずれか一項に記載のノード装置として機能させる。
よって、コンテンツデータを用いた再生処理をノード装置においてn倍速で実行する時、当該n倍速の再生処理に用いられる分割コンテンツデータを取得すると共に、別途取得した確認情報を用いて当該分割コンテンツデータ改竄されていないことを確認した後に当該再生処理をn倍速で実行するように当該コンピュータが機能するので、n倍速の再生処理に用いられないコンテンツデータの部分まで取得した後に再生処理を行うことに起因してn倍速の再生処理が途中で中断することを、分割コンテンツデータ取得の正常性の確認を確実に実行しつつ防止することができる。
また、分割コンテンツデータのみを対象として改竄されていないことの確認を行うように当該コンピュータが機能するので、当該確認に要する時間を最小化してn倍速の再生処理が開始されるまでの時間を短縮することができる。
以上説明したように、本発明によれば、コンテンツデータを用いた再生処理をノード装置においてn倍速で実行する時、当該n倍速の再生処理に用いられる分割コンテンツデータのみを取得すると共に、別途取得した確認情報を用いて当該分割コンテンツデータ改竄されていないことを確認した後に当該再生処理をn倍速で実行するので、n倍速の再生処理に用いられないコンテンツデータの部分まで取得した後に再生処理を行うことに起因してn倍速の再生処理が途中で中断することを、分割コンテンツデータ取得の正常性の確認を確実に実行しつつ防止することができる。
また、分割コンテンツデータのみを対象として改竄されていないことの確認を行うので、当該確認に要する時間を最小化してn倍速の再生処理が開始されるまでの時間を短縮することができる。
従って、ノード装置におけるコンテンツデータ取得の正常性を担保しつつ、当該コンテンツデータに対するn倍速の再生処理を効率的に行うことができる。
次に、本発明を実施するための最良の形態について、図面に基づいて説明する。なお、以下に説明する実施形態は、上記特許文献1に記載されたコンテンツ配信システムに対して本願を適用した場合の実施の形態である。
(I)コンテンツ配信システムの構成
始めに、実施形態に係るコンテンツ配信システム(以下、当該コンテンツ配信システムを、単に配信システムと称する)全体の構成について、図1(a)を用いて説明する。なお、図1(a)は実施形態に係る配信システムの全体構成を示す図である。
図1(a)に例示するように、実施形態に係る配信システムSは、上記特許文献1における例えば第1図及び第2図並びに段落番号[0037]乃至[0053]に例示される、複数のノード装置1が接続されて成る配信システムに加えて、接続先紹介サーバ2と、コンテンツ投入サーバ3と、を含んで構成されている。
この構成において、各ノード装置(以下、単に「ノード」と称する)1は、上記特許文献1に記載されたコンテンツ配信システムと同様に、物理的なネットワークを介して相互にデータ等の授受が可能に接続されている。
これに対し、上記接続先紹介サーバ2は、配信システムSに新規参加しようとするノード1からの図示しない例えばノード紹介要求メッセージに対応して、当該新規参加するノード1の新規参加の際の接続先たる既参加のノード1を通知する。ここで、当該既参加のノード1の選び方としては、例えば、配信システムSに対して常時接続しているノード1を検索する等の手法を用いることが可能である。
これにより、当該新規参加のノード1は、通知された既参加のノード1に対して特許文献1の段落番号[0046]に記載されている如き参加要求メッセージを送信して配信システムSに参加する。
一方、上記コンテンツ投入サーバ3は、例えば配信システムSの管理者によって管理されるサーバである。そして、コンテンツ投入サーバ3は、配信システムSに参加しているノード1に対して配信可能となるように、新たなコンテンツに相当するコンテンツデータを配信システムS内に投入する。より具体的には、コンテンツ投入サーバ3は、配信システムS内のノード1のひとつであるコンテンツノードに対して、上記コンテンツデータを記憶させる。これにより、当該コンテンツノードは、当該記憶されたコンテンツデータに相当するコンテンツを配信システムS内の他のノード1に対して公開する。
なお、当該公開方法についてより具体的には、例えば上記特許文献1の段落番号[0070]及び[0071]の記載を参照できる。このとき、コンテンツ投入サーバ3は、上述した従来のコンテンツ投入処理に併せて、後述する実施形態に係るコンテンツ投入処理を実行することとなる。
最後に、配信システムSに参加している各ノード1は、例えば上記特許文献1の第2図乃至第4図並びに段落番号[0037]乃至[0061]に記載されているいわゆる分散ハッシュテーブルを用いて、同じく特許文献1の第5図及び段落番号[0062]乃至[0069]に記載された方法により、所望のコンテンツを配信システムS内において検索する。そして、当該検索の結果発見したコンテンツに相当するコンテンツデータを、当該コンテンツデータを蓄積しているコンテンツノードから、後述する実施形態に係る方法を用いて取得(ダウンロード)し、再生する。
ここで、実施形態に係るノード1では、夫々後述する方法により、所望のコンテンツを当該コンテンツとしての通常(正規)の再生速度で再生する通常再生処理と、当該コンテンツを上記通常の再生速度より速いn倍速(n>1)の速度(例えば、二倍速、四倍速、…、等)で再生する倍速再生処理と、が実行可能とされている。
(II)コンテンツ投入サーバの構成及び動作の実施形態
次に、上記コンテンツ投入サーバの細部構成及び動作について、図1(b)乃至図3を用いて説明する。
なお、図1(b)は実施形態に係るコンテンツ投入サーバ3の細部構成を示すブロック図であり、図2は当該コンテンツ投入サーバ3の全体動作を示すフローチャートであり、図3(a)は当該コンテンツ投入サーバ3の細部動作を示すフローチャートであり、図3(b)は実施形態に係るメタファイルの具体例を示す図である。
図1(b)に示すように、実施形態に係るコンテンツ投入サーバ3は、分割配信情報生成手段、確認情報生成手段及び確認情報処理手段としての制御部35と、記憶部36と、配信情報投入手段としての通信部37と、を備えて構成され、これらの構成要素は、バス38を介して相互に接続されている。
このとき、制御部35は、演算機能を有するCPU,作業用RAM,各種データ及びプログラム(OS(Operating System)及び各種アプリケーションを含む)を記憶するROM(Read Only Memory)等から構成されている。また、記憶部36は、各種データ等を記憶保存するためのHDD(Hard Disc Drive)等から構成されている。更に、通信部37は、配信システムSを構成するネットワークを通じて他のノード1等との間の情報の通信制御を行う。
この構成において、記憶部36内には、一つのコンテンツに相当するコンテンツデータCDと、当該コンテンツに対応するコンテンツ設定ファイルCFと、上記カタログファイルGFと、が不揮発性に記憶されている。
このとき、カタログファイルGFには、コンテンツ投入サーバ3から投入されるコンテンツについての上記カタログデータが、当該コンテンツ毎に夫々含まれている。
一方、コンテンツ設定ファイルCFには、当該コンテンツ設定ファイルCFに対応するコンテンツに相当するコンテンツデータCDを分割して得られる上記スライスファイル各々の情報量を示すデータが記述されている。このスライスファイル毎の情報量は、そのコンテンツデータ全体の情報量、配信システムSを構成するネットワークにおける配信速度、各ノード1における再生時のバッファ可能量、或いは、各ノード1における通常再生速度等に基づき、予めコンテンツ投入サーバ3の管理者等により設定されているものである。
これに加えて、コンテンツ設定ファイルCFには、当該各スライスファイルに含まれている上記キーフレームのみにより構成される実施形態に係るキーフレームチェック用ファイルに含まれるべき当該キーフレームの数を示すキーフレーム数データが記述されている。このキーフレーム数も、上記スライスファイル毎の情報量の場合と同様に、上記管理者等により予め設定されているものである。
なお、上記コンテンツ設定ファイルCFとコンテンツデータCDとは、相互に対を成し、且つ一つのコンテンツについて一対のコンテンツ設定ファイルCF及びコンテンツデータCDが記憶されている。
更に制御部35は、それに含まれるCPUが記憶部36等に記憶された図示しないプログラムを実行することによりコンテンツ投入サーバ3全体を統括制御する。そして、上記記憶されているコンテンツ設定ファイルCF等を用いつつ、後述する実施形態に係る各処理を実行する。
次に、実施形態に係るコンテンツ投入サーバ3の動作について、図2を用いて説明する。
図2に示すように、実施形態に係るコンテンツ投入サーバ3の制御部35は、コンテンツを新たに配信システムSに投入する旨の要求が、当該コンテンツ投入サーバ3内の図示しない操作部又は外部から成されたか否かを、常に監視している(ステップS1)。そして、当該要求が成されたときは(ステップS1;YES)、制御部35は、後述するコンテンツ投入処理を実行する(ステップS2)。
その後、制御部35は、コンテンツ投入サーバ3としてのサービスの実行を終了する旨の操作が、例えば上記図示しない操作部等において実行されたか否かを確認する(ステップS3)。これにより、当該終了操作が実行されたときは(ステップS3;YES)、制御部35はコンテンツ投入サーバ3としての動作を終了する。一方、当該終了操作が実行されないときは(ステップS3;NO)、制御部35は、上記ステップS1に戻って上記監視を継続する(ステップS1)。
他方、ステップS1の監視において、上記コンテンツ投入要求が成されないときは(ステップS1;NO)、次に、制御部35は、その時点で配信可能とされているコンテンツの一覧である上記カタログファイルGFの送信を要求する旨の送信要求メッセージが、配信システムSに参加しているノード1のいずれかから送信されてきたか否かを確認する(ステップS4)。そして、当該送信要求メッセージが送信されて来ているときは(ステップS4;YES)、当該要求されているカタログファイルGFを記憶部36から読み出し、その送信要求メッセージを送信して来たノード1に送信する(ステップS5)。その後、制御部35は、上記ステップS3の処理に移行して上述した処理を繰り返す。
次に、ステップS4の判定において、上記送信要求メッセージが送信されて来ていないときは(ステップS4;NO)、制御部35は、その他の要求が上記操作部において又は外部から成されたか否かを確認する(ステップS6)。これにより、当該その他の要求が成されたときは(ステップS6;YES)、制御部35は当該要求に対応する処理を実行し(ステップS7)、その後、上記ステップS3の処理に移行して上述した処理を繰り返す。一方、ステップS6の判定において、当該その他の要求もないときは(ステップS6;NO)、制御部35は、そのまま上記ステップS3の処理に移行して上述した処理を繰り返す。
次に、上記ステップS2のコンテンツ投入処理について、図3を用いてその詳細を説明する。
図3に示すように、ステップS2におけるコンテンツ投入処理において、制御部35は最初に、投入対象となっているコンテンツに対応するコンテンツ設定ファイルCFを参照して、当該コンテンツ設定ファイルCF内から上記キーフレーム数データを取得する(ステップS20)。
次に、制御部35は、当該取得した数のキーフレームデータを用いて上記キーフレームチェック用ファイルを作成し、一時的に記憶部36に記憶させる(ステップS21)。そして、制御部35は、当該作成したキーフレームチェック用データのハッシュ値を、予め設定されたハッシュ関数を用いて算出する(ステップS22)。その後制御部35は、当該算出したハッシュ値を、投入するコンテンツに対応するメタファイル内に上記キーフレーム数データと共に記述(登録)し(ステップS23)、次にキーフレームチェック用ファイルの作成に用いるべき全てのキーフレームの抽出が完了したか否かを確認する(ステップS24)。
その後、ステップS24の判定において未だ未抽出のキーフレームがあるとき(ステップS24;NO)、制御部35は、上記ステップS21の処理に戻って、当該未抽出のキーフレームについて上記ステップS21乃至S24の処理を繰り返す。
一方、ステップS24の判定において全てのキーフレームデータの抽出及びそれらを用いたキーフレームデータチェック用ファイルの作成が終了しているとき(ステップS24;YES)、制御部35は、次に、投入するコンテンツに対応するコンテンツ設定ファイルCFから上記スライスファイル各々の情報量を示すデータを取得する(ステップS25)。
これにより制御部35は、当該取得した情報量となるように、元のコンテンツデータCDを分割して上記各スライスファイルを生成し、当該生成したスライスファイル夫々を識別するためのスライスファイルIDデータと、当該各スライスファイル夫々について予め設定されたハッシュ関数を用いて算出されたハッシュ値と、を、更に生成する(ステップS26)。その後、制御部35は、当該生成したスライスファイルIDデータの夫々及びハッシュ値の夫々を、上記メタファイル内に記述する(ステップS27)。
次に、制御部35は、各スライスファイルの集合体としての元のコンテンツを識別するためのコンテンツIDデータを、当該コンテンツをその一覧内の一つに含む上記カタログファイルGF内の一覧内に記述(登録)する(ステップS28)。
最後に、制御部35は、上記ステップS20乃至S27の処理により生成された当該コンテンツに対応する上記メタファイルと、上記ステップS26の処理により生成された上記各スライスファイルと、を、配信システムS内に投入する(ステップS29)。その後、制御部35は、図2に示すステップS3の処理に戻り、それ以降の一連の処理を繰り返す。
なお、上記ステップS29の投入処理においては、当該メタファイル(通常、一つのコンテンツに対して一つ)及び各スライスファイルは、通常、配信システムS内で相互に異なるノード1に対して投入される。そして、当該投入後のスライスファイル等については、例えば上記特許文献1の段落番号[0070]乃至[0072]に記載された方法により、配信システムS内に公開される。
次に、上記投入されるメタファイルについて、より具体的に図2(b)を用いて例示しつつ説明する。
上記ステップS20乃至S27の処理により生成されるメタファイルMFには、例えば図2(b)に例示するように、スライスファイルの数分の上記スライスファイルIDデータSID1、SID2、SID3、SID4、SID5、…、と、上記キーフレーム数データKNと、上記各キーフレームデータチェック用ファイル夫々に対応する上記ハッシュ値データH1、H2、…、と、が含まれていることとなる。なお図2(b)では、スライスファイル自体に夫々対応するハッシュ値データは記載を省略している。
(III)ノードの構成及び動作の実施形態
次に、実施形態に係る上記各ノードの細部構成及び動作について、図4乃至図9を用いて説明する。なお、実施形態に係る各ノード1は基本的に同一の細部構成を備え、更に基本的に同一の細部動作を夫々独立して実行している。
また、図4は当該ノード1の細部構成を示すブロック図であり、図5は当該ノード1の全体動作を示すフローチャートであり、図6及び図7並びに図9は当該ノード1の細部動作を示すフローチャートである。更にまた、図8は当該細部動作の具体例を示す図である。
図4に示すように、実施形態に係るノード1は、確認手段及び処理手段としての制御部21と、記憶部22と、バッファメモリ23と、復号化用アクセラレータ24と、デコーダ部25と、映像処理部26と、表示部27と、音声処理部28と、スピーカ29と、分割配信情報取得手段、確認情報取得手段及び残余配信情報取得手段としての通信部29aと、入力部29bと、ICカードスロット29cと、を備えて構成されている。そして、これらの構成要素はバス29dを介して相互に接続されている。
このとき、制御部21は、演算機能を有するCPU、作業用RAM、各種データ及びプログラム(OS及び各種アプリケーションを含む)を記憶するROM等から構成されている。また、記憶部22は、各種データ及びプログラム等を記憶するHDD等から構成されている。更にバッファメモリ23は、受信したコンテンツデータを一時的に蓄積(記憶)する。
一方、復号化用アクセラレータ24は、バッファメモリ23に蓄積されたコンテンツデータCDを、復号鍵を用いて復号化する。また、デコーダ部25は、復号化されたコンテンツデータCDに含まれるビデオデータ及びオーディオデータ等をデコード(データ伸張等)して再生する。更に、映像処理部26は、当該再生されたビデオデータ等に対して所定の描画処理を施し映像信号として出力する。
他方、表示部27は、CRT(Cathode Ray Tube)又は液晶ディスプレイ等からなり、映像処理部26から出力された映像信号に基づき対応する映像を表示する。また、音声処理部28は、上記再生されたオーディオデータをアナログ音声信号にD(Digital)/A(Analog)変換した後これをアンプにより増幅して出力する。更に、スピーカ部29は、当該音声処理部28から出力された音声信号を音波として出力する。
また、通信部29aは、通信回線9を介して他のノード1等との間の通信制御を行う。更に、入力部29bは、例えば、マウス、キーボード及び操作パネル或いはリモコン等からなり、使用者(視聴者)からの各種指示に対応する指示信号を制御部21に対して出力する。そして、ICカードスロット29cは、ICカード29eに対する情報の読み書きを行う。
ここで、ICカード29eは、耐タンパ性があり、例えば、配信システムSの運営者等から各ノード1の使用者に配布されるものである。このとき、当該耐タンパ性とは、非正規な手段による機密データの読み取りを防ぎ、簡単に解析できないようにタンパリング対策が施されていることを言う。このICカード29eは、CPUからなるICカードコントローラ、耐タンパ性のある不揮発性メモリ、例えば、EEPROM(Electrical Erasable and Programmable ROM)等を備えて構成されている。当該不揮発性メモリには、ユーザID、暗号化されたコンテンツデータを復号化するための復号鍵及びデジタル証明書等が記憶されている。ここで、当該デジタル証明書は、ノード1が配信システムSに参加する際に接続先紹介サーバ2に送信される。
一方、バッファメモリ23は、例えばFIFO(First In First Out)形式のリングバッファメモリから構成されており、制御部21の制御下、受信ポインタにより示される記憶領域に通信部29aを通じて受信されたコンテンツデータCDを一時的に蓄積する。
このとき、制御部21は、それに含まれるCPUが記憶部22等に記憶されたプログラムを読み出して実行することによりノード1全体を統括制御し、後述する実施形態に係る各処理を実行する。これに加えて、制御部21は、通常の処理として、上述した分散ハッシュテーブルにより配信システムSを構成するネットワークを介して他のノード1から送信されて来る各種メッセージや複数のパケットを、通信部29aを通じて受信してバッファメモリ23に書き込み、且つ、当該バッファメモリ23に蓄積されているパケット(一定時間過去に受信されたパケット)や上記各種メッセージを読み出し、上述した分散ハッシュテーブルに則り通信部29aを通じて更に他のノード1に転送する。一方、バッファメモリ23は、再生ポインタにより示される当該バッファメモリ23の記憶領域に蓄積されているパケットを読み出し、バス29dを介して復号化用アクセラレータ24やデコーダ部25に出力する。
なお、上記プログラムは、例えば、ネットワーク上の所定のサーバからダウンロードされるようにしてもよいし、例えば、CD−ROM(Compact disc - ROM)等の記録媒体に記録されて当該記録媒体のドライブを介して読み込まれるようにしてもよい。
次に、当該ノード1における実施形態に係る動作について、図5乃至図9を用いて説明する。
先ず、ノード1の全体動作について、図5を用いて説明する。
図5に示すように、実施形態に係るいずれかのノード1において、その電源スイッチがオンとされてノード1における主電源がオンとされると、最初にノード1に記憶されているプログラムや各構成部材夫々が、当該ノード1の制御部21によって初期化される(ステップS10)。
そして、当該初期化が完了すると、次に制御部21は、当該ノード1自体が未だ配信システムSに参加していない場合、例えば上記特許文献1の段落番号[0046]に記載された方法を用いて、配信システムSへの参加処理を実行する(ステップS11)。
次に、制御部21は、それが含まれているノード1の入力部29bにおいて、上記通常再生処理を実行する旨の操作が実行されたか否かが確認される(ステップS12)。そして、当該操作の実行が確認されたとき(ステップS12;YES)、制御部21は、後述する通常再生処理を実行する(ステップS13)。
その後、制御部21は、ノード1自体の電源スイッチがオフとされたか否かを監視し(ステップS14)、オフとされていないときは(ステップS14;NO)上記ステップS12に戻って上述した処理を繰り返す。また制御部21は、ステップS14の判定において電源スイッチがオフとされているときは(ステップS14;YES)、そのままノード1としての機能を停止させる。
一方、ステップS12の判定において、通常再生処理を行う旨の操作の実行が確認されたときは(ステップS12;NO)、制御部21は、次に上記倍速再生処理を実行する旨の操作が実行されたか否かが確認される(ステップS15)。そして、当該操作の実行が確認されたとき(ステップS15;YES)、制御部21は、後述する倍速再生処理を実行する(ステップS16)。その後、制御部21は、上記ステップS14の処理に移行し、その後上述した処理を繰り返す。
次に、ステップS15の判定において、上記倍速再生処理を実行する旨の操作の実行が確認されないとき(ステップS15;NO)、制御部21は、次にその他の要求が上記入力部29bにおいて又は外部から成されたか否かを確認する(ステップS17)。これにより、当該その他の要求が成されたときは(ステップS17;YES)、制御部21は当該要求に対応する処理を実行し(ステップS18)、その後、上記ステップS14の処理に移行し、その後上述した処理を繰り返す。一方、ステップS17の判定において、当該その他の要求もないときは(ステップS17;NO)、制御部21は、そのまま上記ステップS14の処理に移行、その後上述した処理を繰り返す。
次に、上記ステップS13に係る通常再生処理について、具体的に図6を用いて説明する。
図6に示すように、実施形態に係る通常再生処理において、制御部21は、先ず当該通常再生処理の対象となっているコンテンツ自体が、そのノード1において既に倍速再生処理(ステップS16)の対象となっているか否かを確認する(ステップS130)。そして、当該倍速再生処理の対象となっているときは(ステップS130;YES)、制御部21は、後述するステップS134の処理に移行する。
一方、ステップS130の判定においてそのコンテンツが倍速再生処理の対象となっていないときは(ステップS130;NO)、制御部21は、当該通常再生処理の対象となっているコンテンツに対応するメタファイルMFが、既にそのノード1内に記憶されているか否かを確認する(ステップS131)。そして、当該メタファイルMFが記憶されていないときは(ステップS131;NO)、制御部21は、当該メタファイルMFを配信システムS内から取得して(ステップS132)、後述するステップS133の処理に移行する。他方、当該メタファイルMFが既にノード1内に記憶されているときは(ステップS131;YES)、制御部21は、そのまま後述するステップS133の処理に移行する。なお、上記ステップS132の処理として具体的には、制御部21は、当該メタファイルMFを要求する旨のファイル要求メッセージを、コンテンツの配信を要求する旨の要求メッセージを送信する際と同様の従来の処理により配信システムS内に送信することにより行われる。この従来の処理としては、例えば、上記特許文献1の第10図及び段落番号[0096]乃至[0100]に記載された処理を用いることができる。
必要なメタファイルMFの存在又は取得が確認できたら、次に制御部21は、当該メタファイルMFからスライスファイルIDデータSID1、SID2、…、(図3(b)参照)を取得する(ステップS133)。
次に、制御部21は、取得したスライスファイルIDデータSID1等に基づき、通常再生処理を開始するコンテンツデータCDの位置(すなわち再生時間軸上のタイミング)を含むスライスファイルの全てが、ノード1において既に取得済であるか否かを確認する(ステップS134)。そして、当該スライスファイルの全てが取得できていないときは(ステップS134;NO)、制御部21は、従来と同様の処理により当該スライスファイルにおける残り(未取得)のデータを取得し(ステップS135)、後述するステップS136の処理に移行する。
一方、ステップS134の判定において、既に当該スライスファイルの全てが取得できているときは(ステップS134;YES)、次に制御部21は、当該取得したスライスファイルのハッシュ値を、予め設定されたハッシュ関数を用いて算出する(ステップS136)。そして、制御部21は、当該算出されたハッシュ値と、メタファイルMFに予め記述されている(図3(a)ステップS26参照)図示しないスライスファイルについてのハッシュ値と、を比較し、相互の同一性を確認する(ステップS137)。このステップS137の処理において当該同一性が確認できなかったとき(ステップS137;NO)、制御部21は、そのまま通常再生処理を終了して上記ステップS14の処理に移行し、その後上述した処理を繰り返す。これは、ステップS137の処理において当該同一性が確認できなかったときは、その時点で通常再生処理の対象となっているスライスファイルが改竄されたものである可能性があるからである。
これに対し、このステップS137の処理において当該同一性が確認できたとき(ステップS137;YES)、制御部21は、それまで実行していた倍速再生処理を中断し、改竄の疑いのない当該スライスファイルをそのまま用いた通常再生処理を開始する(ステップS138)。そして制御部21は、上記ステップS14の処理に移行し、その後上述した処理を繰り返す。
次に、上記ステップS16に係る倍速再生処理について、具体的に図7乃至図9を用いて説明する。
図7に示すように、実施形態に係る倍速再生処理において、制御部21は、先ず取得した(図6ステップS133参照)スライスファイルIDデータSID1等に基づき、倍速再生処理を開始するコンテンツデータCDの位置(上記再生時間軸上のタイミング)を含むスライスファイルの全てが、ノード1において既に取得済であるか否かを確認する(ステップS160)。そして、当該スライスファイルの全てが取得できているときは(ステップS160;YES)、制御部21は次に、当該スライスファイル内のキーフレームデータを用いた倍速再生処理を開始する(ステップS165)。その後、制御部21は、後述する倍速再生用データの追加取得処理を実行した後(ステップS166)、上記ステップS14の処理に移行し、その後上述した処理を繰り返す。
一方、ステップS160の判定において、当該スライスファイルの全てが取得できていないときは(ステップS160;NO)、制御部21は次に、取得済(図6ステップS132参照)のメタファイルMFに記述されている上記キーフレーム数データ分のキーフレームデータを配信システムS内から取得する。
次に制御部21は、当該取得したキーフレームデータを用いて上記キーフレームチェック用ファイルを改めて作成し、一時的に記憶部22に記憶させる(ステップS161)。
そして、制御部21は、当該作成したキーフレームチェック用データのハッシュ値を、予め設定されたハッシュ関数を用いて算出する(ステップS162)。その後制御部21は、当該算出したハッシュ値と、メタファイルMFに予め記述されている(図3(a)ステップS22参照)キーフレームチェック用ファイルについてのハッシュ値H1、H2、…、(図3(b)参照)と、を比較し、相互の同一性を確認する(ステップS163)。このステップS163の処理において当該同一性が確認できなかったとき(ステップS163;NO)、制御部21は、そのまま倍速再生処理を終了して上記ステップS14の処理に移行し、その後上述した処理を繰り返す。これは、ステップS163の処理において当該同一性が確認できなかったときは、その時点で倍速再生処理の対象となっているキーフレームデータが改竄されたものである可能性があるからである。
これに対し、このステップS163の処理において当該同一性が確認できたとき(ステップS163;YES)、制御部21は、記憶部22内に図示しないスライフファイル書込用の領域を確保しつつ、改竄の疑いのない当該キーフレームデータを当該領域内の該当する位置に書き込む(ステップS164)。その後、制御部21は、上記ステップS165に移行し、当該書き込んだキーフレームデータを用いた倍速再生処理を実行する。
ここで、上記ステップS161及びS162の処理を、より具体的に図8を用いて説明する。なお、以下に説明する例では、キーフレームチェック用ファイルを構成するキーフレームデータの数は「5」であるとする。
上記ステップS161において、制御部21は、配信システムS内の他のノード1に分散して記憶されている各スライスファイルDF1、DF2、DF3、DF4、DF5、…、から、倍速再生処理に用いられないフレームデータF以外のキーフレームデータKF1、KF2、KF3、KF4、KF5、KF6、KF7、KF8、KF9、KF10、…、を夫々取得する。そして、制御部21は、当該取得したキーフレームデータのうち最初の五つであるキーフレームデータKF1乃至KF5を用いて、一つのキーフレームチェック用ファイルKFF1を作成する(ステップS161)。また同様に制御部21は、取得したキーフレームデータのうち上記キーフレームデータKF1乃至KF5に続く他の五つのキーフレームデータであるキーフレームデータKF6乃至KF10を用いて、キーフレームチェック用ファイルKFF1に続く他の一つのキーフレームチェック用ファイルKFF2を作成する(ステップS161)。
そして、夫々に作成されたキーフレームチェック用ファイルKFF1及びキーフレームチェック用ファイルKFF2夫々に対して、上記ステップS162の処理に係るハッシュ値の比較処理が別個に実行されるのである。
次に、上記ステップS166に係る倍速再生用データの追加取得処理について、具体的に図9を用いて説明する。
図9に示すように、当該追加取得処理において、制御部21は、先ずノード1の入力部29bにおいて、倍速再生処理を停止する旨の操作又は通常再生処理を開始する旨の操作のいずれかが実行されたか否かを確認する(ステップS1660)。そして、当該いずれかの操作が実行されたときは(ステップS1660;YES)、制御部21は上記ステップS14の処理に移行し、その後上述した処理を繰り返す。
一方、ステップS1660の判定において、倍速再生処理停止操作又は通常再生処理開始操作のいずれもが実行されていないときは(ステップS1660;NO)、制御部21は次に、倍速再生処理の対象となっているコンテンツの最後まで、当該倍速再生処理が完了したか否かを確認する(ステップS1661)。そして、当該最後まで倍速再生処理が完了しているときは(ステップS1661;YES)、制御部21は、そのまま上記ステップS14の処理に移行し、その後上述した処理を繰り返す。
他方、ステップS1661の判定において、倍速再生処理の対象たるコンテンツの最後まで倍速再生処理が完了していないときは(ステップS1661;NO)、制御部21は次に、倍速再生済のキーフレームデータに続くキーフレームデータを、取得済(図6ステップS132参照)のメタファイルMFに記述されている上記キーフレーム数データ分だけ配信システムS内から取得する。次に制御部21は、当該取得したキーフレームデータを用いて上記キーフレームチェック用ファイルを改めて作成し、一時的に記憶部22に記憶させる(ステップS1662)。
そして、制御部21は、当該作成したキーフレームチェック用データのハッシュ値を、予め設定されたハッシュ関数を用いて算出する(ステップS1663)。その後制御部21は、当該算出したハッシュ値と、メタファイルMFに予め記述されている(図3(a)ステップS22参照)当該キーフレームチェック用ファイルについてのハッシュ値H1、H2、…、(図3(b)参照)と、を比較し、相互の同一性を確認する(ステップS1664)。このステップS1664の処理において当該同一性が確認できなかったとき(ステップS1664;NO)、制御部21は、上記ステップS14の処理に移行し、その後上述した処理を繰り返す。これは、ステップS1664の処理において当該同一性が確認できなかったときは、次に倍速再生処理の対象となっているキーフレームデータが改竄されたものである可能性があるからである。
これに対し、このステップS1664の処理において当該同一性が確認できたとき(ステップS1664;YES)、制御部21は、記憶部22内に上記スライフファイル書込用の領域を確保しつつ、改竄の疑いのない当該キーフレームデータを当該領域内の該当する位置に書き込む(ステップS1665)。その後、制御部21は、当該書き込んだキーフレームデータを用いた倍速再生処理を実行して(ステップS1666)、その後上記ステップS1660に戻って上述してきた処理を繰り返す。
ここで、上記ステップS1662及びS1663の処理については、上記図8を用いて説明したキーフレームデータKFの抽出及びキーフレームチェック用ファイルKFFの作成、並びにハッシュ値の算出処理が順次実行される。これにより、図7及び図8を用いて説明した処理と合わせて、キーフレームデータKFのみを用いた倍速再生処理が途切れることなく継続されることとなる。
以上説明したように、実施形態に係る配信システムSに参加しているノード1の動作によれば、コンテンツを用いた再生処理をノード1においてn倍速で実行する時、当該n倍速の再生処理に用いられるキーフレームデータKFのみを取得すると共に、別途取得したハッシュ値データHを用いて当該キーフレームデータKFが正常に取得できたことを確認した後に当該再生処理をn倍速で実行するので、n倍速の再生処理に用いられないコンテンツの部分(フレームデータF)まで取得した後に再生処理を行うことに起因してn倍速の再生処理が途中で中断することを、キーフレームデータKF取得の正常性の確認を確実に実行しつつ防止することができる。
また、キーフレームデータKFのみを対象として取得正常性の確認を行うので、当該確認に要する時間を最小化してn倍速の再生処理が開始されるまでの時間を短縮することができる。
更に、複数のキーフレームデータKFからなるキーフレームチェック用ファイルKFFを単位として確認処理を実行するので、ハッシュ値データHの数を抑制しつつ取得の正常性を確認することができる。
更にまた、一のキーフレームチェック用ファイルKFF1を用いたn倍速の再生処理を実行中に次のキーフレームチェック用ファイルKFF2を構成するキーフレームデータKFの取得を行い、その取得が完了した後、当該取得したキーフレームチェック用ファイルKFF2に対する確認処理を実行するので、途切れることなく当該確認処理及びn倍速の再生処理を継続することができる。
また、コンテンツ全体を用いた一倍速の再生処理を実行するとき、キーフレームデータKF以外の残余コンテンツ(フレームデータF)を取得し、更に確認処理を実行した後、当該一倍速の再生処理を開始するので、コンテンツ全体を用いた通常の一倍速の再生処理も、n倍速の再生処理と共に実行することができる。
更に、コンテンツ投入サーバ3において、キーフレームデータKF及びハッシュ値データHを夫々生成して各ノード1により取得可能とするので、これらを用いた実施形態に係るノード1の動作により、n倍速の再生処理に用いられないコンテンツの部分(キーフレームデータF)まで取得した後に再生処理を行うことに起因してn倍速の再生処理が途中で中断することを、キーフレームデータKF取得の正常性の確認を確実に実行しつつ防止することができる。
更に、コンテンツ投入サーバ3において、予め設定された複数のキーフレームデータKFを纏めたキーフレームチェック用ファイルKFFを確認対象とするハッシュ値データHを生成するので、ハッシュ値データH数の肥大化を抑制することができる。
なお、図2及び図3(a)に示すフローチャートに対応するプログラムを、フレキシブルディスク又はハードディスク等の情報記録媒体に記録しておき、又はインターネット等を介して取得して記録しておき、これらを汎用のコンピュータで読み出して実行することにより、当該コンピュータを実施形態に係るコンテンツ投入サーバ3内の制御部35として活用することも可能である。
また、図5乃至図7及び図9に示すフローチャートに対応するプログラムを、フレキシブルディスク又はハードディスク等の情報記録媒体に記録しておき、又はインターネット等を介して取得して記録しておき、これらを汎用のコンピュータで読み出して実行することにより、当該コンピュータを実施形態に係るノード1内の制御部21として活用することも可能である。
次に、インターネットを例とするネットワークを含む配信システムSにおける本発明の効果について、より具体的に説明する。
すなわち、例えば2Mbpsのビットレートを有するコンテンツの配信をノード1において受ける場合、1秒分のデータサイズは、
2000Kbit/8bit(1バイトは8ビット)=250Kbyte
となる。
一方、一スライスファイルDFの情報量を2Mbyteとして分割した場合、一つのスライスファイルDFで当該コンテンツ8秒分のデータとなる。
ここで、n=32とする倍速再生処理を考えるとき、1秒に一つのキーフレームデータKFが含まれるとすると、コンテンツとして32秒分のデータが1秒でノード1に到達する必要があることになるが、その場合、一つのスライスファイルDFで8秒分なので、合計四つのスライスファイルDF(合計8Mbyte)が必要ということとなる。これをビットレートに換算すると、
8Mbyte/sec=64Mbps
となり、これは現実的には実現し難い配信速度である。
なお同様に計算すると、n=16とする倍速再生処理では、ビットレートで32Mbpsの配信速度が必要となり、以下n=8の場合で16Mbps、n=4の場合で8Mbps、n=2の場合で4Mbpsの配信速度が必要となる。
これに対し、本発明を適用した場合、再生対象たるコンテンツにおいて一秒=30フレームである。そして、そのうちの1つがキーフレームデータKFに相当すると仮定すると、本発明によれば単純に配信されるべきデータサイズが1/30となることから、1秒分のデータサイズは、
250Kbyte÷30≒8Kbyte
となり、更にn=32の倍速再生処理では32秒分のデータが1秒で必要なので、
32×8Kbyte=256Kbyte
のデータの配信を1秒で受ければ済むこととなる。これをビットレートに換算すると
256Kbyte/sec≒2Mbps
となり、これは、例えば光ファイバ回線を用いれば十分に実現可能な配信速度である。
また仮にキーフレームデータKFのデータサイズが大きく、30フレームのサイズの1/10にしかならなかった場合は、単純に必要なデータ量も3倍となるので、必要な配信速度は6Mbpsとなる。この配信速度の場合でも、例えば光ファイバ回線を用いれば十分に実現可能な配信速度である。
以上説明したように、本発明は様々な態様の配信システムを用いたコンテンツの配信の分野に利用することが可能であり、特に配信先において倍速再生処理を実行されることがある配信システムにおけるコンテンツの配信の分野に適用すれば特に顕著な効果が得られる。
実施形態に係る配信システムの全体構成等を示す図であり、(a)は当該全体構成を示す図であり、(b)は実施形態に係るコンテンツ投入サーバの細部構成を示すブロック図である。 実施形態に係るコンテンツ投入サーバの全体動作を示すフローチャートである。 実施形態に係るコンテンツ投入サーバの細部動作を示すフローチャート等であり、(a)は当該フローチャートであり、(b)は実施形態に係るメタファイルの具体例を示す図である。 実施形態に係るノードの細部構成を示すブロック図である。 実施形態に係るノードにおける全体動作を示すフローチャートである。 実施形態に係るノードにおける通常再生処理の動作を示すフローチャートである。 実施形態に係るノードにおける倍速再生処理の動作を示すフローチャートである。 実施形態に係るキーフレームチェック用ファイルの作成及び改竄チェックの内容を例示する図である。 実施形態に係るノードにおける倍速再生用データ取得処理の動作を示すフローチャートである。
符号の説明
1 ノード
2 接続先紹介サーバ
3 コンテンツ投入サーバ
21 制御部
22 記憶部
23 バッファメモリ
24 復号化用アクセラレータ
25 デコーダ部
26 映像処理部
27 表示部
28 音声処理部
29 スピーカ
29a 通信部
29b 入力部
29c ICカードスロット
29d バス
29e ICカード
35 制御部
36 記憶部
37 通信部
38 バス
SID1、SID2、SID3、SID4、SID5 スライスファイルIDデータ
MF メタファイル
KN キーフレーム数データ
H1、H2 ハッシュ値データ
CD コンテンツデータ
CF コンテンツ設定ファイル
GF カタログファイル
DF1、DF2、DF3、DF4、DF5 スライスファイル
KF1、KF2、KF3、KF4、KF5、KF6、KF7、KF8、KF9、KF10 キーフレームデータ
F フレームデータ

Claims (7)

  1. ネットワークを介して接続された複数のノード装置により構成されるP2P型の配信システムにより配信されるコンテンツデータと、当該コンテンツデータを分割して得られ且つ当該配信システムにより配信される分割コンテンツデータと、がノード装置に分散して保存され、いずれかのノード装置に対して他のノード装置から前記コンテンツデータおよび前記分割コンテンツデータが配信される配信システムにおけるノード装置において、
    前記コンテンツデータを用いたビデオデータおよびオーディオデータの再生処理をn(n>1)倍速で実行する時、当該n倍速の前記再生処理に用いられる前記分割コンテンツデータを、前記ネットワークを介して取得する分割コンテンツデータ取得手段と、
    前記取得した分割コンテンツデータに対応して予め生成された確認情報であって、当該分割コンテンツデータの改竄防止用の確認情報を、前記ネットワークを介して取得する確認情報取得手段と、
    前記取得した分割コンテンツデータと前記取得した確認情報とを比較して、当該分割コンテンツデータと当該確認情報との同一性を確認する確認処理を実行する確認手段と、
    前記確認手段により当該分割コンテンツデータと当該確認情報との同一性が確認できた時、前記取得した分割コンテンツデータを用いてn倍速の前記再生処理を実行する処理手段と、
    を備えることを特徴とするノード装置。
  2. 請求項1に記載のノード装置において、
    前記確認手段は、予め設定された複数の前記分割コンテンツデータが取得された時、当該取得された複数の分割コンテンツデータを纏めた分割コンテンツデータ集合を確認対象とした前記確認情報を用いて前記確認処理を実行することを特徴とするノード装置。
  3. 請求項2に記載のノード装置において、
    前記分割コンテンツデータ取得手段は、一の前記分割コンテンツデータ集合を用いたn倍速の前記再生処理が実行されている間に、当該一の分割コンテンツデータ集合の次に前記再生処理の対象となる前記分割コンテンツデータ集合を構成する複数の前記分割コンテンツデータを取得し、
    前記確認手段は、当該次の分割コンテンツデータ集合を構成する前記分割コンテンツデータの取得が完了した後、当該取得された分割コンテンツデータ集合を確認対象とした前記確認処理を実行することを特徴とするノード装置。
  4. 請求項1から3のいずれか一項に記載のノード装置において、
    前記再生処理を一倍速で実行する時、前記コンテンツデータのうち前記分割コンテンツデータ以外の残余コンテンツデータを、前記ネットワークを介して取得する残余コンテンツデータ取得手段を更に備え、
    前記確認情報取得手段は、前記取得した残余コンテンツデータと取得済みの前記分割コンテンツデータとを合わせた前記コンテンツデータ全体に対応した前記確認情報であって、当該コンテンツデータ全体の改竄防止用の前記確認情報を、前記ネットワークを介して更に取得し、
    前記確認手段は、前記残余コンテンツデータを含む前記コンテンツデータ全体の取得が完了したとき、当該コンテンツデータ全体に対する前記確認処理を、前記新たに取得した確認情報を用いて実行し、
    更に前記処理手段は、前記コンテンツデータ全体と当該コンテンツデータ全体に対応した前記確認情報との同一性が確認できた時、前記取得したコンテンツデータを用いて一倍速の前記再生処理を実行することを特徴とするノード装置。
  5. 請求項1から4のいずれか一項に記載のノード装置において、
    前記再生処理は、前記分割コンテンツデータ集合又は前記コンテンツデータ全体のいずれか一方を用いた前記再生処理であることを特徴とするノード装置。
  6. ネットワークを介して接続された複数のノード装置により構成されるP2P型の配信システムにより配信されるコンテンツデータと、当該コンテンツデータを分割して得られ且つ当該配信システムにより配信される分割コンテンツデータと、がノード装置に分散して保存され、いずれかのノード装置に対して他のノード装置から前記コンテンツデータおよび前記分割コンテンツデータが配信される配信システムにおけるノード装置において実行される情報処理方法において、
    前記コンテンツデータを用いたビデオデータおよびオーディオデータの再生処理をn(n>1)倍速で実行する時、当該n倍速の前記再生処理に用いられる前記分割コンテンツデータを、前記ネットワークを介して取得する分割コンテンツデータ取得工程と、
    前記取得した分割コンテンツデータに対応して予め生成された確認情報であって、当該分割コンテンツデータの改竄防止用の確認情報を、前記ネットワークを介して取得する確認情報取得工程と、
    前記取得した分割コンテンツデータと前記取得した確認情報とを比較して、当該分割コンテンツデータと当該確認情報との同一性を確認する確認工程と、
    前記確認工程において当該分割コンテンツデータと当該確認情報との同一性が確認できた時、前記取得した分割コンテンツデータを用いてn倍速の前記再生処理を実行する処理工程と、
    を含むことを特徴とする情報処理方法
  7. コンピュータを、請求項1から5のいずれか一項に記載のノード装置として機能させることを特徴とするノード装置用プログラム
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