JP5336578B2 - 映像加工装置、映像加工方法、映像加工集積回路、映像再生装置 - Google Patents

映像加工装置、映像加工方法、映像加工集積回路、映像再生装置 Download PDF

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Description

本発明は映像加工装置、映像再生装置に関し、特に映像酔い防止技術に関する。
近年、部品の小型化、高密度実装化などの技術向上により、ムービーカメラなどの記録装置は、小型化、軽量化が進んでいる。また、同時に、高倍率レンズを搭載することによって、より細密な画像の撮影が可能となっている。
しかし、機器の小型化と、高倍率レンズの搭載は、撮影時の手ぶれを生じやすくしている。
そこで、この手ぶれを軽減するための機能を搭載したデジタルカメラ、ムービーカメラが一般的となっており、この手ぶれ補正には様々な種類がある。
例えば、純電子式画像ぶれ防止機能では、CCD(Charge Coupled Device)の出力画像から動きを検出し、フィードメモリに蓄えた画像を、検出した動きの動きベクトルに応じて、H(Horizontal)方向、V(Vertical)方向の動きを加減して出力する。
また、鏡筒制御型手ぶれ防止機能では、鏡筒内に複数のレンズを備え、当該レンズ群の中に2軸の動作機構を持った慣性振り子状の補正レンズを配し、手ぶれによって発生する画像のぶれを打ち消す。
その他には、大面積撮像素子によるぶれ防止機能では、通常の有効画面範囲(画面サイズ)よりも広いエリアの撮像素子を用い、加速度センサなどにより動きを検出し、当該加速度センサの出力する信号に基づいて撮像素子における画面サイズ分の画素の読み出し開始位置を制御する。
また、撮影装置側ではなく再生装置側でぶれを補正する方法もあり、再生画像による電子式ぶれ防止機能では、ビデオ出力の再生画像から動きを検出し、フィールドメモリに蓄えた画像をその動きベクトルに応じて読み出し位置を決定し、メモリから読み出して制御する。
特許文献1には、再生画像による電子式手ぶれ防止の一手法が開示され、再生装置が接続されているテレビのオーバースキャン量に応じて、適切な手ぶれ防止を行っている。
特開平7−143338号公報
ところで、近年、低価格の大型テレビが普及し、以前に比べて大画面で撮像した画像を視聴する機会が増加している。この場合、映像を大画面で視聴した場合、視聴者に所謂映像酔いと呼ばれる症状が発生しやすくなるという問題が発生する。
上述した特許文献1に記載の構成では、オーバースキャン量を加味しての、ぶれによる画像劣化の度合いを最小限に留めることはできる、即ち、高精度の画像を出力することができるものの、視聴者の映像酔いを抑制することまではできないという問題を抱えている。
そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、映像の再生時に視聴者の映像酔いを低減できる映像加工装置及び映像再生装置を提供することを目的とする。
上記課題を解決するため、本発明に係る映像加工装置は、再生される映像を加工する映像加工装置であって、再生映像における2以上のフレーム間の動きに関する動き情報を取得する動き情報取得手段と、前記再生映像を視聴する視聴者の視聴環境を示す視聴環境情報を取得する視聴環境情報取得手段と、前記視聴環境情報に基づいて、前記動き情報で定まる動き量を低減するための低減量を出力する低減量出力手段と、前記低減量を用いて、前記再生映像を加工する加工手段を備えることを特徴としている。
また、本発明に係る映像加工方法は、映像再生装置が再生する映像を加工する映像加工方法であって、再生映像における2以上のフレーム間の動きに関する動き情報を取得する動き情報取得ステップと、前記再生映像を視聴する視聴者の視聴環境を示す視聴環境情報を取得する視聴環境情報取得ステップと、前記視聴環境情報に基づいて、前記動き情報で定まる動き量を低減するための低減量を出力する低減量出力ステップと、前記低減量を用いて、前記再生映像を加工する加工ステップとを含むことを特徴としている。
また、本発明に係る集積回路は、再生される映像を加工する映像加工集積回路であって、再生映像における2以上のフレーム間の動きに関する動き情報を取得する動き情報取得手段と、前記再生映像を視聴する視聴者の視聴環境を示す視聴環境情報を取得する視聴環境情報取得手段と、前記視聴環境情報に基づいて、前記動き情報で定まる動き量を低減するための低減量を出力する低減量出力手段と、前記低減量を用いて、前記再生映像を加工する加工手段を備えることを特徴としている。
また、本発明に係る映像再生装置は、再生される映像を加工して出力する映像再生装置であって、再生映像における2以上のフレーム間の動きに関する動き情報を取得する動き情報取得手段と、前記再生映像を視聴する視聴者の視聴環境を示す視聴環境情報を取得する視聴環境情報取得手段と、前記視聴環境情報に基づいて、前記動き情報で定まる動き量を低減するための低減量を出力する低減量出力手段と、前記低減量を用いて、前記再生映像を加工する加工手段と、前記加工手段により加工された再生映像を出力する出力手段とを備えることを特徴としている。
上述のような構成によって、映像を視聴する視聴者の視聴環境に応じた映像の加工が行えるので、映像を視聴する視聴者の映像酔いを抑制することができる。
また、前記低減量出力手段は、予め定められた基本低減量を前記視聴環境情報で定まる補正値を用いて調整した調整低減量を前記低減量として出力することとしてもよい。
基本低減量を定めることにより、当該基本低減量に応じた補正を行うことができるので、例えば、視聴者の映像酔いのしやすさに応じて、基本低減量を変更すれば、視聴者の映像酔いのしやすさに応じた低減量の決定も可能となる。
また、前記視聴環境情報は、前記再生映像を再生する表示装置の映像表示領域のサイズ情報を含み、前記低減量出力手段は、前記サイズ情報に応じて、前記基本低減量を調整することとしてもよい。
また、前記低減量出力手段は、前記サイズ情報で示される映像表示領域のサイズが大きければ大きいほど前記基本低減量を増加させる調整を実行することとしてもよい。
これにより、映像加工装置は、映像サイズに応じた補正を行うことができる。映像サイズが大きければ大きいほど、映像酔いをしやすくなるので、これによって、視聴者の映像酔いを防止できる。
また、前記低減量出力手段は、前記サイズ情報で示される映像表示領域のサイズが予め定められた所定のサイズよりも大きい場合に、前記基本低減量を増加する調整を実行することとしてもよい。
これにより、映像加工装置は、映像サイズについては、特に所定のサイズ以上になると特に映像酔いがしやすくなるので、これによって、一定の閾値を超えているかどうかによる単純な判断機構で、映像サイズに基づく補正を実行することができる。
また、前記低減量出力手段は、前記低減量出力手段は、前記サイズ情報で示される映像表示領域のサイズが大きければ大きいほど、前記動き量の水平成分よりも垂直成分をより大きく前記基本低減量を増加させる調整を実行することとしてもよい。
これにより、映像サイズが大きくなればなるほど、動き量の水平方向の補正量よりも垂直方向の補正量を大きくすることができる。垂直方向の動きの方が水平方向の動きよりもより大きく映像酔いに関与するので、これに対応できる。
また、前記視聴環境情報は、前記再生映像を再生する表示装置の周囲の明るさを示す明るさ情報を含み、前記低減量出力手段は、前記明るさ情報に応じて、前記基本低減量を調整することとしてもよい。
また、前記低減量出力手段は、前記明るさ情報で示される明るさが暗ければ暗いほど前記基本低減量を増加させる調整を実行することとしてもよい。
これにより、映像加工装置は、周囲の明るさに応じた補正を行うことができる。暗ければ暗いほど、映像酔いをしやすくなるので、これによって、視聴者の映像酔いを防止できる。
また、前記低減量出力手段は、前記明るさ情報で示される明るさが所定の閾値よりも暗ければ前記基本低減量を増加させる調整を実行することとしてもよい。
これにより、映像加工装置は、明るさについては、特に所定の明るさ以下になると特に映像酔いがしやすくなるので、これによって、一定の閾値を超えているかどうかによる単純な判断機構で、明るさに基づく補正を実行することができる。
また、前記低減量出力手段は、前記動き量で示される水平成分と垂直成分とについて、前記動き量の垂直成分の低減量が水平成分の低減量よりも大きくなるように前記基本低減量を調整することとしてもよい。
これにより、暗くなればなるほど、これにより、映像サイズが大きくなればなるほど、動き量の水平方向の補正量よりも垂直方向の補正量を大きくすることができる。垂直方向の動きの方が水平方向の動きよりもより大きく映像酔いに関与するので、これに対応できる。
また、前記視聴環境情報は、前記再生映像を視聴する視聴者と前記再生映像を再生する表示装置との間の距離に関する視聴者位置情報を含み、前記低減量出力手段は、前記視聴者位置情報に応じて、前記基本低減量を調整することとしてもよい。
また、前記低減量出力手段は、前記視聴者位置情報で示される距離が短ければ短いほど前記基本低減量を増加させる調整を実行することとしてもよい。
これにより、映像加工装置は、視聴者位置に応じた補正を行うことができる。視聴者位置が映像を表示する表示装置に近ければ近いほど、映像酔いをしやすくなるので、これによって、視聴者の映像酔いを防止できる。
また、前記低減量出力手段は、前記視聴者位置情報で示される距離が所定の閾値よりも短ければ前記基本低減量を増加させる調整を実行することとしてもよい。
これにより、映像加工装置は、視聴者距離については、特に所定の距離よりも近くなると特に映像酔いがしやすくなるので、これによって、一定の閾値を超えているかどうかによる単純な判断機構で、映像サイズに基づく補正を実行することができる。
また、前記低減量出力手段は、前記視聴者位置情報で示される距離が短ければ短いほど、前記動き量の垂直成分の低減量が水平成分の低減量よりもより大きくなるように前記基本低減量を調整することとしてもよい。
これにより、距離が近くなればなるほど、これにより、映像サイズが大きくなればなるほど、動き量の水平方向の補正量よりも垂直方向の補正量を大きくすることができる。垂直方向の動きの方が水平方向の動きよりもより大きく映像酔いに関与するので、これに対応できる。
また、前記低減量出力手段は、前記動き量で示される水平成分と垂直成分とについて、前記基本低減量は、垂直成分用のものと水平成分用のものの2種類を含み、前記垂直成分用の基本低減量は、前記水平成分用の低減量よりも大きいこととしてもよい。
これにより、水平成分よりも垂直成分をより大きく低減させることができるので、より映像酔いを発症しにくくなる。これは、水平方向のブレよりも、垂直方向に対するブレの方が映像酔いを発症しやすいためである。
また、前記映像加工装置は、更に、前記記録媒体に記録された映像に対してオーバースキャンを行う際に、前記調整低減量に基づく低減を行った動き量によって定まる切り出し領域を切り出して出力する出力手段を備えることとしてもよい。
これにより、映像加工装置は、低減量を補正して、補正後の低減量で定まる動き量に基づくオーバースキャン切り出し領域で切り出した映像データを出力するので、当該映像データを視聴した視聴者は、映像酔いをしにくくなる。
映像再生装置の使用形態を示すシステム図である。 映像再生装置の機能構成を示す機能ブロック図である。 映像表示装置の機能構成を示す機能ブロック図である。 映像撮影装置の機能構成を示す機能ブロック図である。 映像再生装置における映像加工装置の機能構成を示す機能ブロック図である。 映像撮影装置におけるぶれ補正に係る機能構成を示す機能ブロック図である。 映像の動き低減加工処理の手順の一例を示すフローチャートである。 表示領域サイズに基づく映像の動き量を低減する低減量の調整量を算出するフローチャートである。 明るさに基づく映像の動き量を低減する低減量の調整量を算出するフローチャートである。 視聴者位置に基づく映像の動き量を低減する低減量の調整量を算出するフローチャートである。 動き量の加工例を示すための説明図である。
以下、本発明の一実施形態である映像加工装置及び当該映像加工装置が搭載される映像再生装置について図面を用いて説明する。
図1は、映像再生装置100の使用形態を示す図である。
映像再生装置100は、例えば、BD(Blu-ray Disc)プレーヤ、DVD(DigitalVersatile Disc)プレーヤなどに代表される再生装置であり、BD−ROM、DVD−ROMなどの記録媒体に記録された映像や、受信した映像を再生する。映像再生装置100は、映像表示装置200及び映像撮影装置300にHDMIケーブルなどを介して接続される。
映像表示装置200は、例えば、デジタルテレビなどに代表される表示装置である。また、映像撮影装置300は、例えば、デジタルムービーカメラである。映像撮影装置300で撮影された映像が記録媒体ディスク400に記録され、記録媒体ディスク400が映像再生装置100のドライブに挿入されて再生される。
映像再生装置100は、記録媒体ディスク400から読み出した映像データで示される映像の動きを、映像表示装置200が取得した視聴者の視聴環境情報(ディスプレイサイズ、明るさなど)に基づいて補正して、補正後の映像データを映像表示装置200に出力する。
図2は映像再生装置100の機能構成を示した機能ブロック図である。
図2に示すように、映像再生装置100は、CPU(Central Processing Unit)101と、メモリ102と、HDMI(High-DefinitionMultimedia Interface)103と、ネットワーク通信部104と、ディスクドライブ105と、デコーダ106と、映像処理部107とを含んで構成される。映像再生装置100の各部は、内部バス108を介して互いに接続されている。
CPU101は、映像再生装置100の各部を制御するものであり、特に、映像を再生する際に、視聴者の映像酔いを防止するために、再生する映像のフレーム間の動き量を低減するための低減量を決定する機能を有する。CPU101は、映像再生装置200から取得した視聴者の視聴環境(再生する映像の表示サイズ、周囲の明るさ、ディスプレイから視聴者までの距離)を示す視聴環境情報に基づいて、それぞれの視聴環境に応じて、低減量の補正値を求め、求めた各補正値を基本低減量に加算して調整後の調整低減量を、内部バス108を介して映像処理部107に出力する。
メモリ102は、映像再生装置100の動作上必要とされる各種のプログラムやデータを記憶する機能を有し、ROM(Read Only Memory)及びRAM(RandomAccess Memory)を備える。ROMは、CPU101の動作を規定する各種実行プログラム及びデータを記憶している。ROMには、フラッシュROMのように書き込みが可能で、電源を切っても記憶内容を保持できる不揮発性メモリや記憶媒体も含まれる。RAMには、電源を切ると記憶内容が保持されない揮発性のメモリが含まれる。
HDMI103は、HDMIケーブルとの接続インターフェースであり、映像表示装置200への映像信号の出力を行うなど、映像表示装置200との間のデータ送受信を実行する機能を有する。
ネットワーク通信部104は、LANケーブルなどのネットワーク通信部回線との接続インターフェースであり、映像再生装置100と映像表示装置200との間でのデータ送受信を行う。
ドライブ105は、記録媒体ディスク400を装着して、CPU101からの指示に従い、記録媒体ディスク400からデータを読み出して出力する機能と、CPU301から出力されたデータを記録媒体ディスク400に書き込む機能とを有する。
デコーダ106は、再生対象の映像データをデコードし、デコード後の映像データを出力する機能を有する。
映像処理部107は、デコーダ106がデコードした後の映像データを受け取り、映像全体の動きを打ち消す加工処理を行う機能を有する。
図3は、映像表示装置200の機能構成を示す機能ブロック図である。
図3に示すように、映像表示装置200は、CPU201と、メモリ202と、センサ203と、ディスプレイ204と、HDMI205と、ネットワーク通信部206とを含んで構成される。映像表示装置200の各部は、内部バス207を介して互いに接続されている。
CPU201は、映像表示装置200の各部を制御する機能を有する。また、CPU201は、映像を再生している場合に、当該映像の表示サイズを映像表示装置200のディスプレイサイズ(インチ情報)と、表示モード(フル画面再生、縮小動画再生(1/2倍縮小であれば、縦横とも0.5倍、1/4倍縮小であれば縦横とも0.25倍など))とから求まる表示サイズの情報を逐次HDMI1205又はネットワーク通信部206を介して映像再生装置100に伝達する機能も有する。
メモリ202は、映像表示装置200の動作上必要とされる各種のプログラムやデータを記憶する機能を有し、ROM及びRAMを備える。ROMは、CPU101の動作を規定する各種実行プログラム及びデータを記憶している。ROMには、フラッシュROMのように書き込みが可能で、電源を切っても記憶内容を保持できる不揮発性メモリや記憶媒体も含まれる。RAMには、電源を切ると記憶内容が保持されない揮発性のメモリが含まれる。
センサ203は、視聴環境の明るさや、視聴者の位置を測定する機能を有し、照度センサや、超音波センサなどからなる。本実施の形態においては、照度センサで映像表示装置200の周辺の明るさを測定し、超音波センサで音波の反射を用いて映像表示装置200と視聴者間の距離を測定する機能を有する。センサ203は、測定した明るさを明るさ情報として、映像表示装置200と視聴者間の距離を視聴者位置情報として、HDMI1205又はネットワーク通信部206を介して、映像再生装置100に伝達する。
ディスプレイ204は、映像を表示する装置であり、例えばLCD(Liquid Crystal Display)である。
HDMI205は、HDMIケーブルとの接続インターフェースであり、映像再生装置100から映像信号を受信する機能を有する。
ネットワーク通信部通信部206は、LANケーブルなどのネットワーク回線との接続インターフェースであり、映像再生装置100と映像表示装置200との間のデータの送受信を実行する機能を有する。
図4は、映像撮影装置300の機能構成を示す機能ブロック図である。
図4に示すように、CPU301と、メモリ302と、加速度センサ303と、ドライブ304と、デコーダ305と、エンコーダ306と、カメラ307とを含んで構成される。映像撮影装置300の各部は、内部バス308を介して互いに接続されている。
CPU301は、映像撮影装置300の各部を制御する機能を有する。
メモリ302は、映像撮影装置300の動作上必要とされる各種のプログラムやデータを記憶する機能を有し、ROM及びRAMを備える。ROMは、CPU101の動作を規定する各種実行プログラム及びデータを記憶している。ROMには、フラッシュROMのように書き込みが可能で、電源を切っても記憶内容を保持できる不揮発性メモリや記憶媒体も含まれる。RAMには、電源を切ると記憶内容が保持されない揮発性のメモリが含まれる。
加速度センサ303は、カメラ307の動きを測定する機能を有し、測定した加速度値を内部バス308に出力する機能を有する。
ドライブ304は、記録媒体ディスク400を装着して、CPU301からの指示に従い、記録媒体ディスク400からデータを読み出して出力する機能と、CPU301から出力されたデータを記録媒体ディスク400に書き込む機能とを有する。記録媒体ディスク400に記録されている映像データは、エンコーダ306により符号化された後の映像データである。
デコーダ305は、メモリ302または記録媒体ディスク400に記録した映像データを映像撮影装置300で再生する際に、再生対象の映像データをデコードし、デコード後の映像データを出力する機能を有する。
エンコーダ306は、メモリ302に記録されている映像データを符号化し、符号化後の映像データを出力する機能を有する。
カメラ部307は、レンズやCCDなどからなり、撮影処理を行い、撮影した映像データをメモリ302に記録する機能を有する。
図5は、映像再生装置100で行われる映像加工処理を実行するための機能部を示した機能ブロック図である。
映像加工手段500は、取得手段510と、視聴環境情報記憶手段520と、動き情報検出手段530と、低減量出力手段570と、動き低減加工手段580とを含んで構成される。取得手段510、動き情報検出手段530、低減量出力手段570は、CPU101のソフトウェア処理により実現され、動き低減加工手段580は、映像処理部107により実現される。
取得手段510は、HDMI103のCEC(Consumer Electronics Control)機能、もしくはネットワーク通信部104を介して、映像表示装置200から、逐次、視聴環境情報を取得し、取得した視聴環境情報を視聴環境情報記憶手段520に記録する機能を有する。
視聴環境情報記憶手段520は、視聴者の映像酔いを定める指標となる視聴環境情報として、表示領域サイズ情報521と、明るさ情報522と、視聴者位置情報523とを保持する機能を有する。
表示領域サイズ情報521は、映像表示装置200において再生されている映像の表示サイズの情報や、映像を縮小表示している場合の表示位置の情報を含む。表示サイズの情報は、映像表示装置200のディスプレイサイズに映像の再生サイズ(フル画面再生、縮小動画再生など)を積算する(フル画面再生なら1倍、縮小動画再生の場合には縮小サイズに応じた倍率、例えば1/2縮小再生の場合には、0.5倍)ことにより定まる表示サイズのことである。ハイビジョン解像度などの高精細な映像を大画面で視聴した場合に、視聴者は映像酔いを発症しやすくなるため、表示領域サイズ情報521を用いての補正を行う。
明るさ情報522は、映像表示装置200の周囲の明るさを測定して得られる照度情報である。これは、視聴者が暗い場所で、映像を視聴すると映像酔いを発症しやすくなるため、明るさ情報522を用いての補正が行われる。
視聴者位置情報523は、映像表示装置200から視聴者までの距離を示す情報である。視聴者の映像が表示されているスクリーンまでの距離が近ければ近いほど、映像酔いを発症しやすくなるため、視聴者位置情報523を用いての補正が行われる。
動き情報検出手段530は、記憶手段540に記憶されている映像データから、フレーム間の動き量を検出して、動き低減加工手段580に出力する機能を有する。当該動き量は、デコード映像データにおいて、フレーム間のオーバースキャン切り出し領域で示される領域の変化量に相当する。なお、動き情報検出手段530は、記録媒体ディスク400に撮影時のブレ情報もともに記録されていた場合には、当該ブレ情報が、動き量に相当するので、これを動き量として出力する。また、動き情報検出手段530は、映像データに付属情報として、MPEG符号中の動きベクトルが付属している場合には、当該動きベクトルを動き量として検出する。また、動き情報検出手段530は、映像フレームデータの解析で動き量を検出する場合には、前回のフィールド画像と今回のフィールド画像の間でマッチング演算を実行して、それらの間の差分を求めることにより1フィールド間の動き量を検出する。
低減量出力手段570は、視聴環境情報記憶手段520から、各視聴環境情報を取得して、各視聴環境情報に応じて、低減量の調整量の補正値を決定し、当該補正値を動き低減加工手段570に通知する機能を有する。低減量出力手段570は、予め動き量をどれだけ減少させるのかを示す基準値(基本低減量ともいう)を記憶しており、決定した補正値を当該基本低減量に加味した補正値(調整低減量ともいう)を動き低減加工手段580に出力する。
動き低減加工手段580は、低減量出力手段570から低減量の調整量の補正値を取得し、当該補正値を用いて、動き情報検出手段530から取得した動き量を調整した映像を生成し、映像バッファ560に格納する機能を有する。
記憶手段540は、記憶媒体ディスク400に相当し、再生対象の映像データ及び付属情報を記憶している。なお、記憶手段540に格納されている映像データは、映像撮影装置300でブレ低減処理済みである場合がある。この場合、記憶手段540は、再生撮影装置300で検出したブレ情報及び低減処理した低減済みブレ情報を、対応する映像データと共に記憶してもよい。なお、付属情報とは、対応する映像データに関連する管理情報、メタ情報などである。
映像再生手段550は、デコーダ106に相当し、記憶手段540に記憶している映像データをデコードし、デコード後の映像データを映像バッファ560に格納する。
映像バッファ560は、メモリ102に相当し、映像再生手段550がデコードした後の映像データを記憶する。
映像出力手段590は、映像バッファ560から、デコード後の映像データまたは映像全体の動きを打ち消す加工処理後の映像データを取得し、映像信号にして出力する。映像出力手段590は、CPU101にて実施される処理であって、HDMI端子103を介して映像表示装置200への出力を行う。
図6は、映像撮影装置200で行われる映像加工処理を実行する映像加工手段600の機能構成を示した機能ブロック図である。当該図面に示す映像加工手段は、本実施の形態においては、CPU201によるソフトウェア処理により実現されるものとする。
図6に示すように、映像加工手段600は、撮影手段610と、ブレ低減手段620と、ブレ情報検出手段630と、映像バッファ640と、映像符号化手段650と、低減済みブレ情報記録手段660と、映像記録手段670と、ブレ情報記録手段680と、記憶手段690とを備えている。
撮影手段610は、カメラ部307に相当し、撮影した映像データを映像バッファ1314に格納する機能を有する。
ブレ情報検出手段630は、加速度センサ303に相当し、撮影手段610で撮影された映像の動きを検出し、検出した手ブレの方向と量とをブレ情報として、ブレ低減手段620に通知する機能を有する。
ブレ低減手段620は、CPU301にて実施される処理に相当し、カメラ部307のCCDからの読み出し位置や映像バッファの読み出し位置・書出し位置の調整、カメラ部307の制御などによりブレ補正を行う機能を有する。なお、基本的な手ブレ補正技術については従来技術であるため、ここでは詳細な説明は省略する。
映像バッファ640は、メモリ305に相当し、撮影手段610が撮影した映像データを一時的に記憶する機能を有する。
映像符号化手段650は、エンコーダ306に相当し、映像バッファ640に記憶されている映像データを符号化し、符号化した映像データを映像記録手段670に出力する機能を有する。
映像記録手段670は、CPU301にて実施される処理であって、映像符号化手段650が符号化した映像データを受け取り、記憶手段690に格納する機能を有する。
ブレ情報記録手段680は、CPU301にて実施される処理であって、ブレ情報検出手段630が検出したブレ情報を受け取り、記憶手段690に格納する機能を有する。
低減済みブレ情報記録手段660は、CPU301にて実施される処理であって、撮影時に手ブレ補正を行った際、ブレ低減手段620がブレ補正した低減済みブレ情報を受け取り、記憶手段690に格納する。
記憶手段690は、ブレ情報検出手段630が検出したブレ情報、及びブレ低減手段620が低減した低減済みブレ情報を、符号化した映像とともに、記憶媒体400に記録する機能を有する。また、これらの情報は、時刻と動きベクトルとのテーブルとして時系列に記録される。なお、ブレ情報及び低減済みブレ情報については、時刻と動きベクトルのテーブルを、映像データとは別ファイルにて記録してもよいし、映像データ中(例えばTSパケット中)に埋め込む形で記録してもよい。
以上の構成により、映像撮影装置300は、撮影時のブレ情報と低減済みブレ情報を、映像データと共に、記録媒体ディスク400を用いて、映像再生装置100に提供することができる。
<動作>
次に、本実施の形態に係る映像撮影装置及び映像加工装置の動作について図7〜図10に示すフローチャートを用いて説明する。
まず、図7に示すフローチャートを用いて、単位時間当たりの映像の加工における全体的な流れを説明した後に、当該全体的な流れの中の、各視聴環境情報を用いた低減量を補正する補正値の決定の手法について、図8〜図10のフローチャートを用いて説明する。
図7は、単位時間当たりの映像加工処理を示すフローチャートである。当該フローチャートに従って映像再生装置100が動作することにより、映像の加工、即ち動き量の低減が行われる。図7に示すフローチャートは映像が再生されている間に逐次行われ、現在再生している映像の次又はその先において再生すべき映像データの加工が行われる。
映像再生手段550が、処理を開始し、記憶手段540に記憶されている再生対象の映像データをデコードした後、デコード後の映像データを映像バッファ560に格納しているものとする。また、取得手段510は、映像再生装置200から逐次、視聴環境情報を取得しており、視聴環境情報記憶手段520には、現在の視聴環境における各視聴環境情報が記憶されているものとする。
動き情報検出手段530は、記憶手段540に記憶されている映像データ及びその付属情報を解析する、もしくは映像バッファ560に展開された映像フレームデータを解析することにより、各フレームの動き情報を検出する。映像データの解析による動きデータの検出では、MPEG符号中の動きベクトルデータを読み出す。映像バッファ560に展開された映像フレームデータを解析する場合には、前回のフィールド画像と今回のフィールド画像の間でマッチング演算を実行し、それらの間の差分を求めることにより1フィールド間の動き量を検出する。
なお、映像酔いは、主に人間の三半規管の入力と視覚からの入力の間でのずれが大きくなった時に発生することが知られている。特に、映像酔いを引き起こしやすい動きは、0.1Hzから3Hzの比較的低周波の動きであり、1フィールド(1/60秒)よりもゆっくりとした動きとなる。このため、前述したフレームごとの動き量を算出するのみでなく、20〜120フレームにわたっての動き量も測定する必要がある。
これは、映像バッファ560に一定時間前(例えば1秒前)のフレームデータを保持し続けるようにし、このフレーム映像との間での動き量を検出することによって実現する。また、映像バッファ560が、20〜120枚の映像を保持し続けることによって実現しても構わないし、パンニング検知、ティルティング検知、の処理方法を用いて実現してもよい。
また、MPEG符号中の動きベクトルデータを利用する場合には、各フレームの動きベクトルデータだけでなく、過去の一定時間(例えば1秒間)にわたっての動きベクトルの総和を保持することによってこれを行う。
映像再生装置100の動き情報検出手段530は、単位時間当たり(例えば、10フレーム分)の動き量を取得する(ステップS701)。
低減量出力手段570は、予めメモリに記憶している垂直方向及び水平方向それぞれの基本となる基本低減量を取得する(ステップS702)
また、低減量出力手段570は、視聴環境情報記憶手段520から表示領域サイズ情報521を取得する。そして、低減量出力手段570は、表示領域サイズ情報521に基づいた基本低減量を補正するための補正値を求める(ステップS703)。当該補正値の求め方の詳細については、図8に示すフローチャートを用いて後述する。
次に、低減量出力手段570は、視聴環境情報記憶手段520から明るさ情報522を取得する。そして、低減量出力手段570は、明るさ情報522に基づいた基本低減量を補正するための補正値を求める(ステップS704)。当該補正値の求め方の詳細については、図9に示すフローチャートを用いて後述する。
そして、低減量出力手段570は、視聴環境情報記憶手段520から視聴者位置情報523を取得する。そして、低減量出力手段570は、視聴者位置情報523に基づいた基本低減量を補正するための補正値を求める(ステップS705)。当該補正値の求め方の詳細については、図10に示すフローチャートを用いて後述する。
低減量出力手段570は、ステップS703〜ステップS705において取得した各補正値を足し合わせて得られる補正値を基本低減量から減算して得られる調整低減量を動き低減加工手段580に出力する(ステップS706)。
動き低減加工手段580は、取得した調整低減量に基づいて、切り出すべき加工後のオーバースキャン切り出し領域を決定し、映像バッファ560に伝達する。
映像再生手段550は、記憶手段540に記憶されているデータをデコードし、再生映像の時間軸に従って、デコード映像データを映像バッファ560に書き込む。
映像バッファ560は、動き低減加工手段580から伝達された加工後動き量で示される動き量の終点を中心とするオーバースキャン切り出し領域をデコード映像データから切り出して映像出力手段590に出力する。
映像出力手段590は、映像バッファ560から出力された映像データを映像表示装置200にHDMI103を介して出力し、映像表示装置200は当該映像データに基づく映像を表示する(ステップS707)。これを以って、映像表示装置200では、視聴者の視聴者環境情報に基づいて動き量が補正されて、映像酔いを発症しにくい映像が再生されることとなる。
仮に、映像サイズが閾値L2よりも大きく、明るさが閾値L1よりも上且つ閾値L2以下で、視聴者位置が閾値D1以下であったとする。すると低減量の補正値は、+30%+10%−10%=30%となる。そして、仮に、垂直方向の低減量の基準値が60%、水平方向の低減量の基準値が40%であったとした場合に、調整後の動き低減量を、垂直方向を90%(60%+30%=90%)、水平方向を70%(40%+30%=70%)とし、動き検出手段530が検出した動き量の垂直成分を0.9倍、水平成分を0.7倍した後の加工後動き量を動き量とした場合のオーバースキャン切り出し領域がデコード映像から切り出されて出力される。なお、ここで、加工後動き量は、加工前の動き量の示す方向とは逆方向にはならない、即ち低減量は100%を超えず、マイナスにもならないものとする。
以上が、動き量の低減量を求めて映像を加工して出力するまでの動作である。
図8は、表示領域サイズに基づく映像の動き量を低減する低減量の調整量を算出するフローチャートであり、上述のステップS703における処理の内容を示している。
表示領域サイズ情報521を視聴環境情報記憶手段520から取得した動き低減加工量調整手段570は、当該表示領域サイズ情報521で示される表示サイズが閾値S1以下であるかどうかを判定する(ステップS801)。
表示サイズが閾値S1以下であった場合には(ステップS801のYES)、動き低減加工量調整手段570は、表示領域サイズに基づく補正量を「−10%」に決定して(ステップS805)処理を終了する。
表示サイズが閾値S1よりも大きかった場合には(ステップS801のNO)、動き低減加工量調整手段507は、次に、表示サイズが閾値S2(S2>S1)以下であるかどうかを判定する(ステップS802)。
表示サイズが閾値S1よりも大きく、閾値S2以下である場合には(ステップS802のYES)、動き低減加工量調整手段570は、表示領域サイズに基づく補正量を「+20%」に決定して(ステップS804)処理を終了する。
表示サイズが閾値S1よりも大きく、閾値S2以下でない場合、即ち、表示サイズが閾値S2よりも大きい場合には(ステップS802のNO)、動き低減加工量調整手段570は、表示領域サイズに基づく補正量を「+30%」に決定して(ステップS803)処理を終了する。
以上が、図7に示すフローチャートのステップS703における処理の具体的内容である。なお、本フローチャートにおいて、表示サイズが閾値S1以下である場合に、補正量を下げる(−10%とする)のは、この場合には視聴者は映像酔いを発症しにくくなるため、動き量の低減による画像劣化の防止を優先するためである。つまり、映像酔い防止と画像劣化の防止とは互いにトレードオフの関係にあるため、当該処理を実行している。
図9は、明るさに基づく映像の動き量を低減する低減量の調整量を算出するフローチャートであり、上述のステップS704における処理の内容を示している。
明るさ情報522を視聴環境情報記憶手段520から取得した動き低減加工量調整手段570は、当該明るさ情報522で示される明るさが閾値L1以下であるかどうかを判定する(ステップS901)。
明るさが閾値L1以下であった場合には(ステップS901のYES)、動き低減加工量調整手段570は、明るさに基づく補正量を「+30%」に決定して(ステップS905)処理を終了する。
明るさが閾値L1よりも大きかった場合には(ステップS901のNO)、動き低減加工量調整手段507は、次に、明るさが閾値L2(L2>L1)以下であるかどうかを判定する(ステップS902)。
明るさが閾値L1よりも大きく、閾値L2以下である場合には(ステップS902のYES)、動き低減加工量調整手段570は、明るさに基づく補正量を「+10%」に決定して(ステップS904)処理を終了する。
明るさが閾値L1よりも大きく、閾値L2以下でない場合、即ち、明るさが閾値L2よりも大きい場合には(ステップS902のNO)、動き低減加工量調整手段570は、明るさに基づく補正量を「−10%」に決定して(ステップS903)処理を終了する。
以上が、図7に示すフローチャートのステップS704における処理の具体的内容である。なお、ステップS905において補正量を下げているのは、上述の図8で説明した理由と同様の理由によるものである。
図10は、視聴者位置に基づく映像の動き量を低減する低減量の調整量を算出するフローチャートであり、上述のステップS705における処理の内容を示している。
視聴者位置情報523を視聴環境情報記憶手段520から取得した動き低減加工量調整手段570は、当該視聴者位置情報523で示される視聴者距離が閾値D1以下であるかどうかを判定する(ステップS1001)。
視聴者距離が閾値D1以下であった場合には(ステップS1001のYES)、動き低減加工量調整手段570は、視聴者位置に基づく補正量を「+30%」に決定して(ステップS1003)処理を終了する。
視聴者距離が閾値D1よりも大きかった場合には(ステップS1001のNO)、動き低減加工量調整手段507は、視聴者位置に基づく補正量を「−10%」に決定して(ステップS1002)処理を終了する。
以上が、図7に示すフローチャートのステップS705における処理の具体的内容である。なお、ステップS1002において補正量を下げているのは、上述の図8で説明した理由と同様の理由によるものである。
映像再生装置100は、図8〜図10における処理により求められた補正量と、基本低減量とを足し合わせて、最終的な、動き量を調整するための調整低減量が決定され、当該調整低減量に基づいて、動きを低減したあとの動き量に基づいて切り出し領域を決定して表示すべき映像を切り出して、映像表示装置200に出力する。
<動き低減加工処理の一例>
上記図7〜図10に示したフローチャートに従って動き低減手段580が動き低減加工を行った場合の一例を、図11を用いて説明する。
動き低減加工手段580は、デコード済みの映像データであるデコード映像1100に対し、動き情報検出手段530が検出した動き量を示す動きベクトル1106の垂直方向成分1107と水平方向成分1109とを算出する。
動き低減加工手段580は、算出した垂直方向成分1107に、低減量出力手段570が出力した垂直成分用の低減量を乗算して、低減すべき動き量の垂直成分1108を算出する。
また、同様に動き低減加工手段580は、算出した水平方向成分1109に低減量出力手段570が出力した水平成分用の低減量を乗算して、低減すべき動き量の水平成分1110を算出する。
即ち、図11の1104が低減すべき動き量となる。
動き低減加工手段580がデコード映像1100の中心位置1101から、1104だけずらした位置1111を中心とした切り出し(オーバースキャン切り出し領域1102の切り出し)処理を行って、オーバースキャン処理を行う。これにより、元のデコード映像1100は、1104の逆方向に動いて表示される。すなわち、元の動きベクトル1106から、低減すべき動き量1104が減算されデコード映像1100の動きが低減される。なお、このとき、オーバースキャンによる拡大処理も実行するが、当該拡大処理は、単純な演算であり、従来からも行われていることであるからここではその説明は省略する。
また、一方向に継続して動作している場合には、ブレ補正におけるパンニング検知、ティルティング検知の処理の場合と同様、単純に動きを打ち消すのではなく、動き始め、動き終わりの打ち消し量を減らすなどの処理も行う。
以上のように、低減すべき動き量1104に基づくオーバースキャン処理が行われて映像が表示されるので、視聴者の映像酔いを低減することができる。
<まとめ>
以上実施の形態に示してきたように、映像再生装置100は、映像表示装置200から取得した再生映像を視聴する視聴者の視聴者環境に応じて、映像を補正して、表示させるので、画質の劣化は必要最小限に抑えつつも、視聴者の映像酔いを極力抑制することができる。これにより、視聴者の環境に応じた補正を行えるので、従来よりも、ユーザフレンドリィな映像再生装置を提供することができる。
一般ユーザがハイビジョン解像度にて撮影可能なカメラ一体型録画装置を用いて撮影した映像は、撮影したユーザが不慣れで安定して撮影を行えないなどの理由により、放送やセル販売されている商用コンテンツに比して映像酔いを起こしやすい傾向がある。また、近年、大画面の高画質な薄型テレビも安価になりつつあり、入手しやすくなっているが、視聴者が薄型テレビなど大画面で、高画質な映像を視聴する場合に映像酔いを起こしやすいという傾向もある。本実施の形態に示した映像再生装置は、そのような一般ユーザが撮影した映像を、大画面で視聴する場合に、特に有効となる。
<補足>
上記実施の形態において、本発明の実施の手法について説明してきたが、本発明の実施形態がこれに限られないことは勿論である。以下、上記実施形態以外に本発明として含まれる各種の変形例について説明する。
(1)上記実施の形態においては、視聴者環境情報として、表示領域サイズ情報521と、明るさ情報522と、視聴者位置情報523とを例に挙げて説明した。しかし、視聴者環境情報は、視聴者の視聴環境を示す情報であって、映像酔いに関与するものであればよく、上記実施の形態に挙げたもの以外の情報を用いて補正値を求めてもよい。
例えば、複数の異なる映像を表示する場合、それぞれの映像の動き量は異なるものとなってくるため、その分、視聴者は映像酔いを発症しやすくなる。そこで、視聴者環境情報として異なる映像が再生される場合のその映像数を用いてもよく、映像表示装置200に表示する映像が複数であるか否かによって、補正量を決定する、即ち、複数の映像を表示させる場合には、低減量の補正量を例えば「+20%」、単一の映像を表示する場合には、低減量の補正量を例えば「0」とする補正を行ってもよい。当然に、複数の映像の再生数に応じた閾値によって、補正量をわけてもよい。
また、視聴者環境情報として、映像表示装置200のディスプレイの光源、所謂バックライトの照射する明るさの情報を用い、当該明るさの情報によって補正量を定めてもよい。この場合、バックライトの照射する明るさが明るければ明るいほど補正量が大きくなるように設定するとよい。
(2)上記実施の形態においては、映像撮影装置300であるムービーカメラで撮影した映像を記録媒体ディスク400に記録し、当該ディスクに書き込まれた映像を読み出して、動き量を補正して再生することとしたが、これは、記録したディスクから読み出すのではなく、映像撮影装置300と映像再生装置100とを、例えばUSBケーブルなどを用いて、直接接続して、映像撮影装置の内蔵HDDから再生対象の映像のデータを映像再生装置100に直接送信することとしてもよい。
即ち、本発明に係る映像加工装置が、加工対象とする映像はどのような手法をとって入手されることとしてもよく、例えば、ストリーム配信されてくる映像データでもよい。
(3)上記実施の形態においては、動き低減量の補正値の決定に当たっては、各視聴環境情報によって求まる補正値を、基本低減量に加算することで、最終的な調整低減量を算出することとした。
しかし、調整低減量の算出方法は、上記実施の形態に示した手法を用いる必要はなく、例えば、各視聴環境情報によって求まる補正値を基本低減量に乗算していくことで調整低減量を求めることとしてもよい。なお、各算出方法に応じて適切な補正値をシミュレートして設定するとよい。
(4)上記実施の形態においては、映像表示装置200は、センサ203を備えることとした。しかし、センサ203は、視聴者の視聴環境に関する情報を得るために備えたものであるため、視聴者の視聴環境を得られるのであれば、外付けの機器であってもよく、また、映像表示装置200ではなく、映像再生装置100がセンサ203を備えることとしてもよい。図1に示したような使用形態であれば、センサ203を映像再生装置100が備えていたとしても、映像表示装置200にセンサ203を備えた場合とほぼ同様の測定結果を得られる。
また、映像表示装置200は、通常のディスプレイではなく、例えばプロジェクタなどの映像投影装置であってもよい。この場合、視聴者位置情報は、プロジェクタ位置からスクリーンまでの距離とする。視聴者は、プロジェクタが配される近辺でプロジェクタが投影する映像を視聴することになるためである。また、この場合には、センサを備えずにプロジェクタのフォーカス精度によって、スクリーンまでの距離を測定して、視聴者位置情報とすることとしてもよい。
また、映像表示装置200は、HMD(Head Mount Display)であってもよい。この場合の、視聴者位置情報は、HMD上の仮想スクリーンの焦点位置から算出される距離を仮想的な距離として用いればよい。また、HMDによっては、外界の明かりが完全に遮蔽されるものもあるので、この場合の明るさ情報は、映像を表示しない部分の明るさをもって、明るさ情報とすればよい。
(5)上記実施の形態においては、映像表示装置200に備えられたセンサ203が定期的に明るさ情報や、視聴者位置情報を、出力することとしたが、これは映像再生装置100が視聴環境情報を取得できるのであれば、どのような形態であってもよく、例えば、映像再生装置100から、映像表示装置200に対して、視聴環境情報を要求し、当該要求に応じて映像表示装置200は映像再生装置に視聴環境情報を送信する構成としてもよい。
(6)上記実施の形態においては、動き低減量の補正量を決定するための閾値は予め映像再生装置100に記憶されている構成をとったが、これらの閾値の個数は、上記実施の形態に示した段階数で区切られるものに限定されるものではなく、何段階で区分されてもかまわない。例えば、上記実施の形態においては、表示サイズの閾値は、3つ設けることとしたが、これは、例えば、5つであってもよいし、逆に1つしかなくともよい。
同様に上記実施の形態に示した動き低減量の補正値の具体例もまた一例であり、図8〜図10に示されるように視聴者環境情報に応じて映像酔いを防止できる値になっていればよい。
また、閾値を設けずに、各視聴環境情報とそれぞれの視聴環境情報で示される値に対する補正量を定めた関係式を映像再生装置が記憶しておいて、当該関係式に基づいて補正量を決定してもよい。このとき、表示サイズの場合には、表示サイズが大きければ大きいほど、明るさの場合には、暗ければ暗いほど、視聴者位置の場合には、視聴者位置を示す距離が短ければ短いほど、低減量の補正量が多くなる関係式を保持するものとする。
更に、映像再生装置100は、ユーザ入力に従って、その補正値を変更する機構を備えていてもよい。例えば、映像酔いのしやすさについてのパラメータを設けて、視聴者に映像酔いしやすいかどうかを設定させ、映像酔いしやすい視聴者が映像を視聴する場合には、動き低減量の補正値が大きくなるように、映像酔いしにくい視聴者が映像を視聴する場合には、動き低減量の補正値が映像酔いしやすい視聴者の場合に比して小さくするという構成をとってもよい。
(7)上記実施の形態においては映像出力接続の一例としてHDMIケーブルとその入出力端子を記載しているが、これは、映像出力に用いられるものであればよく、その他にも例えば、コンポジットケーブル、S端子ケーブル、コンポーネントケーブル、D端子ケーブルとそれらに対応する入出力端子などであってもよい。
同様にネットワーク接続についても、上記実施の形態では、LANケーブルを用いた接続例を記載したが、Ethernet(登録商標)端子及びそのケーブルでの接続のほか、無線LANやBluetoothなどによる接続であってもよい。
(8)上記実施の形態におけるCPUは、1つのCPUで構成されても、複数のCPUで構成されてもよい。
(9)上記実施の形態においては、ディスプレイ204の一例としてLCDを記載したが、これは、映像を表示できるものであればよく、例えば、PDP(PlasmaDisplay Panel)、CRT(Cathode Ray Tube)ディスプレイ、有機ELディスプレイ(organicelectroluminescence display)などであってもよい。
(10)上記実施の形態においては、視聴者は一人であるという仮定の下で、視聴者と再生装置200との間の距離を測定して、視聴者位置情報とした。しかし、実際には当然複数の視聴者が映像を視聴することもある。
この場合、映像再生装置200のセンサ203は、視聴者位置情報としては、最も再生装置200に近い位置に居る視聴者の位置を視聴者位置情報としてもよい。これは、ディスプレイに近いほど映像酔いを起こしやすいことを考慮した場合の測定方法である。
あるいは、取得した複数人数の視聴者それぞれの視聴者の位置の平均値を視聴者位置情報としてもよい。
(11)上記実施の形態においては、垂直方向、水平方向、両方の低減量を一つの基準のみで決定することとしたが、垂直方向、水平方向それぞれで別の補正量となるように、垂直方向、水平方向とで、低減量を決定するためのフローを分けて、垂直方向、水平方向それぞれで調整低減量を決めることとしてもよい。
つまり、図8〜図10に示す各フローチャートの補正量は、垂直方向と水平方向とで異なることとしてもよい。このとき、水平方向のぶれよりも垂直方向のぶれの方が視聴者の映像酔いに関与する率が高いことを鑑みて、垂直方向の補正量の方が、水平方向の補正量よりも大きくなるように設定するとよい。
例えば、図8に示すものが、水平方向に対する補正量を決定するためのフローチャートであるとした場合に、垂直方向に対する補正量を決定するためのフローチャートでは、図8のステップS803における補正量を「+50%」とし、ステップS804における補正量を「+30%」とするとしてもよい。
なお、低減量を少なくする補正の場合、即ち図8で言えば、ステップS805の場合においては、垂直方向及び水平方向の補正量は同一のままであってもよい。
(12)上記実施の形態においては、取得手段510は、逐次、視聴者環境情報を取得することとしたが、これは、例えば、据え置き型のデジタルテレビで視聴する場合には、視聴環境はそれほど大きく変化することはないという想定の元で、取得手段510は、再生映像を再生するその直前に1回だけ、逐次視聴環境情報を取得することとし、再生映像の再生中では、逐次、視聴環境情報を取得しなくてもよい。
(13)上記実施の形態においては、図7に示す映像加工処理は、映像再生中に逐次行われることとしたが、視聴者の視聴環境が変化しないのであれば、映像を再生する前に、再生すべき映像全ての加工を終え、当該加工後の映像データを記憶しておき、それを再生することとしてもよい。
(14)上記実施の形態における映像加工手段500は、図5に示すその他の機能部あるいは全ての機能部を含んだ構成としてもよく、当該構成は1つの専用回路、集積回路により実現されてもよい。
(15)上記実施の形態においては、映像再生装置100や映像撮影装置300は、ドライブ105を備えて、記録媒体ディスク400から映像データの読み出しや書き込みを行う構成となっている。しかし、ドライブは、映像データを記録している記録媒体からの読み出し、記録媒体への書き込みを行う機能を有するものであればよく、また、記録媒体ディスクもディスクに限るものでなくともよい。
例えば、ドライブに代えて、USBメモリインターフェースを用い、記録媒体ディスクは、USBフラッシュメモリであってもよいし、ドライブに代えて、カードリードライタを用い、記録媒体ディスクは、SDメモリカードであってもよい。
また、映像再生装置100や、映像撮影装置300は、記録媒体とアクセスするためのインターフェースは、これらのうちの1つだけではなく複数を備えていてもよい。
(16)上記実施の形態においては、映像加工手段は、CPUがプログラムを実行することで、ソフトウェア処理による低減処理を実行することとした。
しかし、上記映像加工手段に示される各機能部は、上記図7〜10のフローチャートに示した動作を実行する専用回路によって実現されてもよい。当該専用回路は集積化されていてもよい。
同様に、映像再生装置100、映像表示装置200、映像撮影装置300の各機能部は集積化されて1又は複数のLSI(Large Scale Integration)により実現されてもよい。また、複数の機能部が1のLSIにより実現されてもよい。
LSIは集積度の違いにより、IC(Integrated Circuit)、システムLSI、VLSI(Very Large Scale Integration)、SLSI(SuperLarge Scale Integration)、ULSI(Ultra Large Scale Integration)などと呼称されることもある。
また、集積回路化の手法はLSIに限られるものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現しても良い。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(FieldProgrammable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用しても良い。
さらに、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行っても良い。バイオ技術の適応等が可能性としてあり得る。
(17)上述の実施形態で示した映像加工に係る動作、映像加工処理等(図7〜図10参照)を映像再生装置等のプロセッサ、及びそのプロセッサに接続された各種回路に実行させるためのプログラムコードからなる制御プログラムを、記録媒体に記録すること、又は各種通信路(例えば、電気通信回線、無線または有線通信回線、インターネットを代表とするネットワーク)等を介して流通させ頒布させることもできる。このような記録媒体には、ICカード、ハードディスク、光ディスク、フレキシブルディスク、ROM等がある。流通、頒布された制御プログラムはプロセッサに読み出され得るメモリ等に格納されることにより利用に供され、そのプロセッサがその制御プログラムを実行することにより、実施形態で示したような各種機能が実現されるようになる。
本発明に係る映像再生装置は、デジタルビデオカメラなどを利用して撮影された撮影映像を再生する際の映像酔いが少ない機器として、DVDプレーヤ、BDプレーヤなどの光ディスクプレーヤやデジタルビデオカメラ等に活用することができる。
100 映像再生装置
101 CPU
102 メモリ
103 HDMI
104 ネットワーク通信部
105 ドライブ
106 デコーダ
107 映像処理部
108 内部バス
200 映像表示装置
201 CPU
202 メモリ
203 センサ
204 ディスプレイ
205 HDMI
206 ネットワーク通信部
207 内部バス
300 映像撮影装置
301 CPU
302 メモリ
303 加速度センサ
304 ドライブ
305 デコーダ
306 エンコーダ
307 カメラ
308 内部バス
400 記録媒体ディスク
500 映像加工手段
510 取得手段
520 視聴環境情報記憶手段
521 表示領域サイズ情報
522 明るさ情報
523 視聴者位置情報
530 動き情報検出手段
540 記憶手段
550 映像再生手段
560 映像バッファ
570 低減量出力手段
580 動き低減加工手段
590 映像出力手段
600 映像加工手段
610 撮影手段
620 ブレ低減手段
630 ブレ情報検出手段
640 映像バッファ
650 映像符号化手段
660 低減済みブレ情報記憶手段
670 映像記録手段
680 ブレ情報記録手段
690 記憶手段

Claims (16)

  1. 再生される映像を加工する映像加工装置であって、
    再生映像における2以上のフレーム間の動きに関する動き情報を取得する動き情報取得手段と、
    前記再生映像を視聴する視聴者の視聴環境を示す視聴環境情報を取得する視聴環境情報取得手段と、
    前記視聴環境情報に基づいて、前記動き情報で定まる動き量を低減するための低減量を出力する低減量出力手段と、
    前記低減量を用いて、前記再生映像を加工する加工手段を備え、
    前記低減量出力手段は、予め定められた基本低減量を前記視聴環境情報で定まる補正値を用いて、前記動き量の垂直成分の低減量が水平成分の低減量よりも大きくなるように調整した調整低減量を前記低減量として出力する
    ことを特徴とする映像加工装置。
  2. 前記視聴環境情報は、前記再生映像を再生する表示装置の映像表示領域のサイズ情報を含み、
    前記低減量出力手段は、前記サイズ情報に応じて、前記基本低減量を調整する
    ことを特徴とする請求項1記載の映像加工装置。
  3. 前記低減量出力手段は、前記サイズ情報で示される映像表示領域のサイズが予め定められた所定のサイズよりも大きい場合に、前記基本低減量を増加する調整を実行する
    ことを特徴とする請求項2記載の映像加工装置。
  4. 前記低減量出力手段は、前記サイズ情報で示される映像表示領域のサイズが大きければ大きいほど前記基本低減量を増加させる調整を実行する
    ことを特徴とする請求項2記載の映像加工装置。
  5. 前記低減量出力手段は、前記サイズ情報で示される映像表示領域のサイズが大きければ大きいほど、前記動き量の水平成分よりも垂直成分をより大きく前記基本低減量を増加させる調整を実行する
    ことを特徴とする請求項2記載の映像加工装置。
  6. 前記視聴環境情報は、前記再生映像を再生する表示装置の周囲の明るさを示す明るさ情報を含み、
    前記低減量出力手段は、前記明るさ情報に応じて、前記基本低減量を調整する
    ことを特徴とする請求項1記載の映像加工装置。
  7. 前記低減量出力手段は、前記明るさ情報で示される明るさが所定の閾値よりも暗ければ前記基本低減量を増加させる調整を実行する
    ことを特徴とする請求項6記載の映像加工装置。
  8. 前記低減量出力手段は、前記明るさ情報で示される明るさが暗ければ暗いほど前記基本低減量を増加させる調整を実行する
    ことを特徴とする請求項6記載の映像加工装置。
  9. 前記視聴環境情報は、前記再生映像を視聴する視聴者と前記再生映像を再生する表示装置との間の距離に関する視聴者位置情報を含み、
    前記低減量出力手段は、前記視聴者位置情報に応じて、前記基本低減量を調整する
    ことを特徴とする請求項1記載の映像加工装置。
  10. 前記低減量出力手段は、前記視聴者位置情報で示される距離が所定の閾値よりも短ければ前記基本低減量を増加させる調整を実行する
    ことを特徴とする請求項記載の映像加工装置。
  11. 前記低減量出力手段は、前記視聴者位置情報で示される距離が短ければ短いほど前記基本低減量を増加させる調整を実行する
    ことを特徴とする請求項記載の映像加工装置。
  12. 前記低減量出力手段は、前記視聴者位置情報で示される距離が短ければ短いほど、前記動き量の垂直成分の低減量が水平成分の低減量よりもより大きくなるように前記基本低減量を調整する
    ことを特徴とする請求項記載の映像加工装置。
  13. 前記映像加工装置は、更に、記録媒体に記録された前記映像に対してオーバースキャンを行う際に、前記調整低減量に基づく低減を行った動き量によって定まる切り出し領域を切り出して出力する出力手段を備える
    ことを特徴とする請求項1記載の映像加工装置。
  14. 映像再生装置が再生する映像を加工する映像加工方法であって、
    再生映像における2以上のフレーム間の動きに関する動き情報を取得する動き情報取得ステップと、
    前記再生映像を視聴する視聴者の視聴環境を示す視聴環境情報を取得する視聴環境情報取得ステップと、
    前記視聴環境情報に基づいて、前記動き情報で定まる動き量を低減するための低減量を出力する低減量出力ステップと、
    前記低減量を用いて、前記再生映像を加工する加工ステップとを含み、
    前記低減量出力ステップは、予め定められた基本低減量を前記視聴環境情報で定まる補正値を用いて、前記動き量の垂直成分の低減量が水平成分の低減量よりも大きくなるように調整した調整低減量を前記低減量として出力する
    ことを特徴とする映像加工方法。
  15. 再生される映像を加工する映像加工集積回路であって、
    再生映像における2以上のフレーム間の動きに関する動き情報を取得する動き情報取得手段と、
    前記再生映像を視聴する視聴者の視聴環境を示す視聴環境情報を取得する視聴環境情報取得手段と、
    前記視聴環境情報に基づいて、前記動き情報で定まる動き量を低減するための低減量を出力する低減量出力手段と、
    前記低減量を用いて、前記再生映像を加工する加工手段を備え、
    前記低減量出力手段は、予め定められた基本低減量を前記視聴環境情報で定まる補正値を用いて、前記動き量の垂直成分の低減量が水平成分の低減量よりも大きくなるように調整した調整低減量を前記低減量として出力する
    ことを特徴とする映像加工集積回路。
  16. 再生される映像を加工して出力する映像再生装置であって、
    再生映像における2以上のフレーム間の動きに関する動き情報を取得する動き情報取得手段と、
    前記再生映像を視聴する視聴者の視聴環境を示す視聴環境情報を取得する視聴環境情報取得手段と、
    前記視聴環境情報に基づいて、前記動き情報で定まる動き量を低減するための低減量を出力する低減量出力手段と、
    前記低減量を用いて、前記再生映像を加工する加工手段と、
    前記加工手段により加工された再生映像を出力する出力手段とを備え、
    前記低減量出力手段は、予め定められた基本低減量を前記視聴環境情報で定まる補正値を用いて、前記動き量の垂直成分の低減量が水平成分の低減量よりも大きくなるように調整した調整低減量を前記低減量として出力する
    ことを特徴とする映像再生装置。
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