KR20020058635A - 프레임 드롭율을 이용한 대역폭 적응형 트랜스코딩 방법 - Google Patents

프레임 드롭율을 이용한 대역폭 적응형 트랜스코딩 방법 Download PDF

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Abstract

1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술분야
본 발명은 프레임 드롭율을 이용한 대역폭 적응형 트랜스코딩 방법에 한 것임.
2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제
본 발명은 일정한 시간 간격을 기준으로 프레임 전송수를 계산하고, 이를 기반으로 동영상 스트림의 인코딩시 설정한 기준 프레임 수와 비교하여 프레임 드롭율을 계산한 후, 현재 접속 중인 인터넷 이용자의 트래픽 상황에 적합하게 비디오 프레임의 크기를 결정하여 전송함으로써, 안정적으로 고품질의 동영상서비스를 제공할 수 있게 하는, 프레임 드롭율을 이용한 대역폭 적응형 트랜스코딩 방법 및 상기 방법을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 제공하는데 그 목적이 있음.
3. 발명의 해결 방법의 요지
본 발명은, 트랜스코더에 적용되는 트랜스코딩 방법에 있어서, 상기 트랜스코더의 셀프 타이머(self-timer)를 이용하여 점검 주기를 파악하고, 비디오 스트림의 프레임 헤더를 실시간 분석하여 소정의 전송 주기 내에 전송된 프레임의 수(프레임 전송율)를 계산하는 제 1 단계; 상기 제 1 단계에서 계산된 전송 프레임 수(프레임 전송율)와 비디오 스트림 제공서버(VOD 서버)에 저장되어 있는 인코딩시 선정된 기준 프레임 수를 비교하는 제 2 단계; 상기 제 2 단계의 비교 결과, 상기 기준 프레임 수보다 프레임 전송율이 작으면, 트랜스코딩을 하지 않고 계속적으로 프레임을 전송하면서 상기 제 1 단계를 수행하는 제 3 단계; 및 상기 제 2 단계의 비교 결과, 상기 기준 프레임 수보다 프레임 전송율이 크면, 상기 기준 프레임 수와 프레임 전송율과의 차이로부터 프레임 드롭율을 계산하여, 상기 계산된 프레임 드롭율에 따라 트랜스코딩을 수행하는 제 4 단계를 포함함.
4. 발명의 중요한 용도
본 발명은 트랜스코더의 프레임 드롭율 계산 등에 이용됨.

Description

프레임 드롭율을 이용한 대역폭 적응형 트랜스코딩 방법{Bandwidth Adaptation Transcording Method using Frame Dropping Ratio}
본 발명은 트랜스코딩 방법에 관한 것으로서, 특히 일정한 시간 간격을 기준으로 프레임 전송수를 계산하고, 이를 기반으로 동영상 스트림의 인코딩시 설정한 기준 프레임 수와 비교하여 프레임 드롭율을 계산한 후, 현재 접속 중인 인터넷 이용자의 트래픽 상황에 적합하게 비디오 프레임의 크기를 결정하여 전송함으로써, 안정적으로 고품질의 동영상서비스를 제공할 수 있게 하는, 프레임 드롭율을 이용한 대역폭 적응형 트랜스코딩 방법 및 상기 방법을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 관한 것이다.
초고속인터넷 서비스 이용자의 급증에 따라 고품질 멀티미디어 서비스에 대한 관심이 고조되고 있으나, 현재 서비스 중인 동영상 서비스들은 28K ~ 300K 전송 속도에 대응되는 콘텐츠들을 각각 개별적으로 제작 및 저장하는 방식으로 제공되고 있다.
이러한 방식은 다양한 가입자 환경에 능동적으로 대처하기가 어렵기 때문에 이용자에게 양질의 서비스를 제공하는 데 한계가 있고 전송 품질의 일관성 있는 관리가 어렵고, 또한, 전송 속도에 따라 콘텐츠를 각각 만들어야 하기 때문에 대용량의 저장 공간이 필요하다는 문제점이 있었다,
상기의 문제점을 해결하기 위하여 종래의 하드웨어 엠펙 디코더(H/W MPEG decoder) 이용자를 위한 트랜스코딩은 RTP/RTSP에 의한 양방향 통신에 의하여 대역폭을 bps 단위로 결정하여 필요한 프레임 드롭율을 결정하였다.
그러나, PC의 컴퓨팅 파워가 증가함에 따라 펜티엄 III급(450MHz) 이상인 경우에는 고가의 H/W MPEG-2 decoder card 없이도 S/W적으로 MPEG-2 비디오 스트림의 처리가 가능하게 되었고, S/W MPEG decoder는 통신 프로토콜을 지원하지 않는 경우가 많아졌기 때문에, 서버의 관점에서 전송되는 비디오 스트림의 상황을 실 시간으로 파악할 수 있는 기능이 필요하게 되었다.
본 발명은, 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 일정한 시간 간격을 기준으로 프레임 전송수를 계산하고, 이를 기반으로 동영상 스트림의 인코딩시 설정한 기준 프레임 수와 비교하여 프레임 드롭율을 계산한 후, 현재 접속 중인 인터넷 이용자의 트래픽 상황에 적합하게 비디오 프레임의 크기를 결정하여 전송할 수 있게 하는, 프레임 드롭율을 이용한 대역폭 적응형 트랜스코딩 방법 및 상기 방법을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 제공하는데 그 목적이 있다.
도 1a 및 도 1b 는 본 발명이 적용되는 동영상서비스 위한 망구성의 예시도.
도 2 는 본 발명에 따른 프레임 드롭율을 이용한 대역폭 적응형 트랜스코딩 방법에 대한 일실시예 흐름도.
도 3 은 본 발명에 따른 프레임 드롭율을 이용한 대역폭 적응형 트랜스코딩 방법에 대한 다른 일실시예 흐름도.
도 4 는 본 발명에 적용되는 프레임 드롭율과 트랜스코딩과의 상관 관계에 대한 설명도.
상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 트랜스코더에 적용되는 트랜스코딩 방법에 있어서, 상기 트랜스코더의 셀프 타이머(self-timer)를 이용하여 점검 주기를 파악하고, 비디오 스트림의 프레임 헤더를 실시간 분석하여 소정의 전송 주기 내에 전송된 프레임의 수(프레임 전송율)를 계산하는 제 1 단계; 상기 제 1 단계에서 계산된 전송 프레임 수(프레임 전송율)와 비디오 스트림 제공서버(VOD 서버)에 저장되어 있는 인코딩시 선정된 기준 프레임 수를 비교하는 제 2 단계; 상기 제 2 단계의 비교 결과, 상기 기준 프레임 수보다 프레임 전송율이 작으면, 트랜스코딩을 하지 않고 계속적으로 프레임을 전송하면서 상기 제 1 단계를 수행하는 제 3 단계; 및 상기 제 2 단계의 비교 결과, 상기 기준 프레임 수보다 프레임 전송율이 크면, 상기 기준 프레임 수와 프레임 전송율과의 차이로부터 프레임 드롭율을 계산하여, 상기 계산된 프레임 드롭율에 따라 트랜스코딩을 수행하는 제 4 단계를 포함한다.
한편, 본 발명은, 트랜스코더에 적용되는 트랜스코딩 방법에 있어서, 상기 트랜스코더가 이용자로부터 전송된 RTCP의 타임 스탬프(time-stamp)값을 이용하여 기준시간 간격을 계산하고, 상기 계산된 기준시간을 이용하여 전송 프레임 수(프레임 전송율)를 계산하는 제 1 단계; 상기 제 1 단계에서 계산된 전송 프레임 수(프레임 전송율)와 비디오 스트림 제공서버(VOD 서버)에 저장되어 있는 인코딩시 선정된 기준 프레임 수를 비교하는 제 2 단계; 상기 제 2 단계의 비교 결과, 상기 기준 프레임 수보다 프레임 전송율이 작으면, 트랜스코딩을 하지 않고 계속적으로 프레임을 전송하면서 상기 제 1 단계를 수행하는 제 3 단계; 및 상기 제 2 단계의 비교 결과, 상기 기준 프레임 수보다 프레임 전송율이 크면, 상기 기준 프레임 수와 프레임 전송율과의 차이로부터 프레임 드롭율을 계산하여, 상기 계산된 프레임 드롭율에 따라 트랜스코딩을 수행하는 제 4 단계를 포함한다.
한편, 본 발명은, 프레임 드롭율을 이용한 대역폭 적응형 트랜스코딩을 위하여, 프로세서를 구비한 트랜스코딩 시스템에, 상기 트랜스코더의 셀프 타이머(self-timer)를 이용하여 점검 주기를 파악하고, 비디오 스트림의 프레임 헤더를 실시간 분석하여 소정의 전송 주기 내에 전송된 프레임의 수(프레임 전송율)를 계산하는 제 1 기능; 상기 제 1 기능에서 계산된 전송 프레임 수(프레임 전송율)와 비디오 스트림 제공서버(VOD 서버)에 저장되어 있는 인코딩시 선정된 기준 프레임 수를 비교하는 제 2 기능; 상기 제 2 기능의 비교 결과, 상기 기준 프레임수보다 프레임 전송율이 작으면, 트랜스코딩을 하지 않고 계속적으로 프레임을 전송하면서 상기 제 1 기능을 수행하는 제 3 기능; 및 상기 제 2 기능의 비교 결과, 상기 기준 프레임 수보다 프레임 전송율이 크면, 상기 기준 프레임 수와 프레임 전송율과의 차이로부터 프레임 드롭율을 계산하여, 상기 계산된 프레임 드롭율에 따라 트랜스코딩을 수행하는 제 4 기능을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 제공한다.
한편, 본 발명은, 프레임 드롭율을 이용한 대역폭 적응형 트랜스코딩을 위하여, 프로세서를 구비한 트랜스코딩 시스템에, 상기 트랜스코더가 이용자로부터 전송된 RTCP의 타임 스탬프(time-stamp)값을 이용하여 기준시간 간격을 계산하고, 상기 계산된 기준시간을 이용하여 전송 프레임 수(프레임 전송율)를 계산하는 제 1 기능; 상기 제 1 기능에서 계산된 전송 프레임 수(프레임 전송율)와 비디오 스트림 제공서버(VOD 서버)에 저장되어 있는 인코딩시 선정된 기준 프레임 수를 비교하는 제 2 기능; 상기 제 2 기능의 비교 결과, 상기 기준 프레임 수보다 프레임 전송율이 작으면, 트랜스코딩을 하지 않고 계속적으로 프레임을 전송하면서 상기 제 1 기능을 수행하는 제 3 기능; 및 상기 제 2 기능의 비교 결과, 상기 기준 프레임 수보다 프레임 전송율이 크면, 상기 기준 프레임 수와 프레임 전송율과의 차이로부터 프레임 드롭율을 계산하여, 상기 계산된 프레임 드롭율에 따라 트랜스코딩을 수행하는 제 4 기능을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 제공한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 일실시예를 상세히설명한다.
도 1a 및 도 1b 는 본 발명이 적용되는 동영상서비스 위한 망구성의 예시도로서, 인터넷 상의 이용자 대역폭 적응형 트랜스코딩 기능을 가진 동영상 서비스를 제공하는 전체적인 망 구성도를 나타낸다.
고속인터넷 이용자의 급속한 증가와 네트워크 인프라의 개선으로 인터넷 영화, 인터넷 방송, 인터넷 교육 등의 분야에서 고품질 동영상 서비스에 필요성이 증가하면서 고품질 인터넷 동영상 콘텐츠 서비스 시장이 점차 활성화되고 있다. 이러한 고품질 동영상 서비스를 안정적이고 실시간으로 제공하기 위한 방안으로 인터넷 이용자 대역폭에 동적으로 대응하여 이용자의 대역폭에 적합하도록 비디오 스트림의 프레임을 조절하여 전송하는 트랜스코딩 기법이 개발되고 있다.
먼저, 도 1a 에 대하여, 설명하기로 한다.
본 발명은 소프트웨어 엠펙 디코더(S/W MPEG decoder)를 이용하는 이용자들을 대상으로 이러한 대역폭 적응형 트랜스코딩 기법에 있어서 현재 접속 중인 인터넷 이용자의 트래픽 상황에 적합한 비디오 프레임의 크기를 결정하기 위한 프레임 드롭율을 결정하는 기술적인 해결책이며, 트랜스코딩 서버의 셀프 타이머(self-timer)를 이용하여 시간 간격을 기준으로 프레임 전송수를 계산하고, 이를 기반으로 동영상 스트림의 인코딩 시 설정한 기준 프레임 수와 비교하여 프레임 드롭율을 계산하는 방법에 관한 것이다.
S/W MPEG-2 decoder가 구동 가능한 펜티엄 III(450MHz) 이상의 PC를 가진 인터넷 이용자(11)가 HTTP 프로토콜(12)로 동영상 서비스 사이트에 접속하여 동영상을 요청하면 트랜스 코딩 기능을 보유한 VOD 서버(13)는 해당 동영상 스트림을 이용자(11)에게 전송하고(14), 트랜스코딩 서버(트랜스코더)(15)의 셀프타이머 (self-timer)는 일정 간격으로 타임 스탬프(time stamp)가 기록된 메시지를 생성한다(15).
트랜스코딩 서버(15)는 메시지의 타임스탬프(time stamp)를 이용하여 시간 간격을 계산하고, 그 시간 간격에서의 프레임 전송수를 계산한다.
이를 동영상 스트림의 인코딩시 설정한 기준 프레임 수와 비교하여 프레임 드롭율을 계산하여 트랜스코더(15)에게 전달함으로써, 이용자 대역폭에 적합하도록 비디오 스트림의 프레임 드롭핑 방식에 의한 트랜스코딩을 수행하여 이용자에게 전송한다(16). 트랜스코더(15)는 새로운 메시지가 생성될 때까지 동일 드롭율을 적용하여 트랜스코딩한 동영상을 이용자에게 전송한다.
이하, 도 1b 에 대하여 설명하기로 한다.
본 발명은 향후 활성화될 것으로 예상되는 MPEG-2 동영상에 대하여 프레임 드롭핑에 방식에 의한 대역폭 적응형 트랜스코더의 프레임 드롭율을 계산하는 방법에 관한 것이다.
엠펙-2 디코더 카드(MPEG-2 decoder card)가 장착된 인터넷 이용자 PC에서 전송된 RTCP(Real Time Control Protocol)의 타임 스탬프(time-stamp)를 기반으로 시간 간격을 계산하고, 이를 기반으로 하여 해당 시간 간격 상에서의 프레임 전송 수를 계산한다. 계산된 전송 프레임 수와 동영상 스트림의 인코딩 시 설정한 기준 프레임 수를 비교하여 이용자 대역폭 환경에 적합하도록 비디오 프레임의 드롭율을산출함으로써 프레임 드롭핑에 의한 트랜스코딩을 수행할 수 있도록 한다. 이러한 방법으로 통하여 이용자의 대역폭에 가변적으로 적응한 비디오 스트림 프레임을 트랜스코딩하여 전송함으로써 안정적이고 실 시간으로 고품질의 동영상 서비스를 제공받을 수 있게 한다.
본 발명은 이러한 대역폭 적응형 트랜스코딩 기법에 있어서 현재 접속 중인 인터넷 이용자의 트래픽 상황에 적합한 비디오 프레임의 크기를 결정하기 위한 프레임 드롭율을 결정하는 기술적인 해결책이며, RTP를 이용한 양방향 통신을 기반으로 RTCP의 타임 스탬프(time-stamp)를 이용한 시간 간격을 기준으로 프레임 전송수를 계산하고, 이를 기반으로 동영상 스트림의 인코딩시 설정한 기준 프레임 수와 비교하여 프레임 드롭율을 계산하는 방법에 관한 것이다.
인터넷 이용자(21)가 MPEG-2 decoder card가 장착된 자신의 PC에서 동영상 서비스 사이트에 접속하여 동영상을 요청하면, 트랜스 코딩 기능을(또는 별도의 트랜스코딩 서버를 운영) 보유한 VOD 서버(22)는 해당 동영상 스트림을 전송하고 (23), 이용자 PC의 MPEG-2 decoder card는 RTCP의 타임 스탬프(time-stamp) 값을 전송한다(24).
트랜스코딩 서버는(25) 이용자에게서 전송된 RTCP의 타임 스탬프(time-stamp)값을 이용하여, 시간 간격을 계산하여 프레임 전송수를 계산한다. 이를 동영상 스트림의 인코딩시 설정한 기준 프레임 수와 비교하여 프레임 드롭율을 계산하고, 이를 트랜스코더에게 전달함으로써 이용자 대역폭에 적합하도록 비디오 스트림의 프레임 드롭핑 방식에 의한 트랜스코딩을 수행하여 이용자에게 전송한다(26).
트랜스코더는 이용자에게서 새로운 RTCP 타임 스탬프(time-stamp)값이 전송될 때까지 동일 드롭율을 적용하여 트랜스코딩한 동영상을 이용자에게 전송한다.
도 2 는 본 발명에 따른 프레임 드롭율을 이용한 대역폭 적응형 트랜스코딩 방법에 대한 일실시예 흐름도로서, 셀프타이머를 이용한 대역폭 적응형 트랜스코더의 프레임 드롭율 계산 방법에 관한 것이다.
본 발명은 S/W MPEG decoder를 이용하는 이용자들을 대상으로 트랜스코딩 서버의 셀프 타이머(self-timer)를 이용하는 대역폭 적응형 트랜스코더의 프레임 드롭율 계산 방법에 관한 것이다.
트랜스코딩 서버는 자신의 셀프 타이머(self-timer)를 이용하여 점검 주기를 파악하고, MPEG 스트림의 프레임 헤더를 실시간 분석하여 전송 주기 내에서 전송된 프레임의 수를 계산한다. 이를 VOD 서버에 저장되어 있는 기준 프레임 수(인코딩 시 선정한 값)와 비교하여 비디오 스트림의 프레임 드롭율을 결정한다. 이러한 방법을 통하여 이용자의 대역폭에 가변적으로 적응한 비디오 스트림 프레임을 트랜스코딩하여 전송함으로써 안정적이고 실 시간으로 고품질의 동영상 서비스를 제공받을 수 있게 한다.
VOD 서버는 인터넷 이용자의 요청에 따라 비디오 스트림을 전송한다(201). 트랜스코딩 서버는 MPEG 1/2 헤더(202)와 프레임 헤더를 분석하면서 전송되는 프레임 수의 카운터(fc)(203)와 셀프 타이머(self-timer) tc 값을 증가시킨다(204).
셀프 타이머(self-timer)의 값 tc가 기준 시각T에 도달했는지를 확인하여(205), 기준 시각T에 도달하지 않았을 경우에는 비디오 전송을하면서(206), 되돌아가 "203 내지 205"의 작업을 반복 수행하고, 기준 시각T를 초과한 시점에서 초당 전송 프레임 수(f)을 계산한다(207).
프레임 카운터를 초기화한 후에(208), 기준 프레임 수(F;비디오 스트림 인코딩시 설정값)와 프레임 전송수(f)와의 차이를 확인한다(209).
확인 결과, 기준 프레임보다 프레임 전송율이 작을 경우에는 트랜스코딩을 하지 않고 되돌아가 "23 내지 30"까지 작업을 반복해서 수행한다.
확인 결과, 프레임 전송율이 기준 프레임 보다 클 경우에는 드롭율 D =F-f를 계산한다(210). 계산된 드롭율 D를 근거로 하여 프레임 드롭핑 기반의 트랜스코딩을 수행한다(211). 트랜스코더는 시간 간격T에 따라 새로운 드롭율 D를 적용하여 트랜스코딩을 반복적으로 수행한다.
도 3 은 본 발명에 따른 프레임 드롭율을 이용한 대역폭 적응형 트랜스코딩 방법에 대한 다른 일실시예 흐름도로서, RTCP 타임 스탬프를 이용한 대역폭 적응형 트랜스코더의 프레임 드롭율 계산 방법에 대한 것이다.
인터넷 이용자 PC에서 VOD 서버로 RTP와 RTCP 포트 연결을 요청하고, 특정 비디오 스트림을 요구한다(301).
트랜스코딩 서버는 VOD 서버에서 비디오 파일을 읽어(302), RTP로 이용자 PC에 전송하면서 프레임 헤더 분석에 의한 전송 프레임 수를 계산한다(303).
인터넷 이용자 개인용컴퓨터(PC)의 MPEG-2 decoder card의 응용 프로그램에서 타임스탬프(time-stamp)(ti)가 기록된 RTCP를 전송한다(304).
트랜스코딩 서버는 RTCP의 타임 스탬프(time-stamp)를 이용하여 시간간격(Ti = ti - ti-1)을 계산한다(306).
즉, 트랜스코더는 기준 시간 간격 Ti 에서 초당 프레임 전송율fi = 총 전송 프레임 수/ Ti 를 계산하고(305), 이를 기준으로 VOD 서버의 기준 프레임 수F(비디오 스트림 인코딩시 설정값)와 비교하여 드롭율 Di =F-fi 를 계산한다(306).
트랜스코더에서 계산된 드롭율(Di)가 양수일 때만 프레임 드롭핑에 의한 트랜스코딩을 수행한다. 트랜스코더는 다음 RTCP까지 드롭율(Di)을 적용하여 트랜스코딩을 수행한다(307).
도 4 는 본 발명에 적용되는 프레임 드롭율과 트랜스코딩과의 상관 관계에 대한 설명도로서, 도 2 및 도 3 에서 계산된 프레임 드롭율을 활용하여 이용자 대역폭에 가변적으로 MPEG-2 동영상의 프레임 드롭핑 트랜스코딩하는 트랜스코더와의 관계를 나타낸다.
트랜스코더(42)는 현재의 이용자 대역폭에 적합한 프레임 드롭율을 변수로 입력받아(41) VOD서버(43)로부터 전송받은 MPEG-2 동영상의 프레임을 드롭핑을 하는 트랜스코딩을 수행하여 압축된 동영상(44)을 인터넷 이용자에게 전송한다(45).
상술한 바와 같은 본 발명의 방법은 프로그램으로 구현되어 컴퓨터로 읽을 수 있는 형태로 기록매체(씨디롬, 램, 롬, 플로피 디스크, 하드 디스크, 광자기 디스크 등)에 저장될 수 있다.
이상에서 설명한 본 발명은, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 있어 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하므로 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니다.
상기와 같은 본 발명은, 인터넷 이용자의 대역폭의 변화를 실시간으로 인지 가능함으로써, 인터넷 이용자 입장에서는 안정적이고 실시간으로 고품질의 동영상 서비스를 이용하게 할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명은, 정보제공자 입장에서는 단일 MPEG-2 동영상으로 다양한 대역폭의 이용자들에게 제공함으로써 전송 품질의 일관성있는 관리를 할 수 있어 기존의 이용자 대역폭 별로 각각 동영상 콘텐츠를 구축/저장으로 인한 메모리 낭비 및 관리상의 어려움을 해소할 수 있게 하는 효과가 있다.

Claims (4)

  1. 트랜스코더에 적용되는 트랜스코딩 방법에 있어서,
    상기 트랜스코더의 셀프 타이머(self-timer)를 이용하여 점검 주기를 파악하고, 비디오 스트림의 프레임 헤더를 실시간 분석하여 소정의 전송 주기 내에 전송된 프레임의 수(프레임 전송율)를 계산하는 제 1 단계;
    상기 제 1 단계에서 계산된 전송 프레임 수(프레임 전송율)와 비디오 스트림 제공서버(VOD 서버)에 저장되어 있는 인코딩시 선정된 기준 프레임 수를 비교하는 제 2 단계;
    상기 제 2 단계의 비교 결과, 상기 기준 프레임 수보다 프레임 전송율이 작으면, 트랜스코딩을 하지 않고 계속적으로 프레임을 전송하면서 상기 제 1 단계를 수행하는 제 3 단계; 및
    상기 제 2 단계의 비교 결과, 상기 기준 프레임 수보다 프레임 전송율이 크면, 상기 기준 프레임 수와 프레임 전송율과의 차이로부터 프레임 드롭율을 계산하여, 상기 계산된 프레임 드롭율에 따라 트랜스코딩을 수행하는 제 4 단계
    를 포함하는 프레임 드롭율을 이용한 대역폭 적응형 트랜스코딩 방법.
  2. 트랜스코더에 적용되는 트랜스코딩 방법에 있어서,
    상기 트랜스코더가 이용자로부터 전송된 알티시피(RTCP)의 타임 스탬프(time-stamp)값을 이용하여 기준시간 간격을 계산하고, 상기 계산된 기준시간을 이용하여 전송 프레임 수(프레임 전송율)를 계산하는 제 1 단계;
    상기 제 1 단계에서 계산된 전송 프레임 수(프레임 전송율)와 비디오 스트림 제공서버(VOD 서버)에 저장되어 있는 인코딩시 선정된 기준 프레임 수를 비교하는 제 2 단계;
    상기 제 2 단계의 비교 결과, 상기 기준 프레임 수보다 프레임 전송율이 작으면, 트랜스코딩을 하지 않고 계속적으로 프레임을 전송하면서 상기 제 1 단계를 수행하는 제 3 단계; 및
    상기 제 2 단계의 비교 결과, 상기 기준 프레임 수보다 프레임 전송율이 크면, 상기 기준 프레임 수와 프레임 전송율과의 차이로부터 프레임 드롭율을 계산하여, 상기 계산된 프레임 드롭율에 따라 트랜스코딩을 수행하는 제 4 단계
    를 포함하는 프레임 드롭율을 이용한 대역폭 적응형 트랜스코딩 방법.
  3. 프레임 드롭율을 이용한 대역폭 적응형 트랜스코딩을 위하여, 프로세서를 구비한 트랜스코딩 시스템에,
    상기 트랜스코더의 셀프 타이머(self-timer)를 이용하여 점검 주기를 파악하고, 비디오 스트림의 프레임 헤더를 실시간 분석하여 소정의 전송 주기 내에 전송된 프레임의 수(프레임 전송율)를 계산하는 제 1 기능;
    상기 제 1 기능에서 계산된 전송 프레임 수(프레임 전송율)와 비디오 스트림제공서버에 저장되어 있는 인코딩시 선정된 기준 프레임 수를 비교하는 제 2 기능;
    상기 제 2 기능의 비교 결과, 상기 기준 프레임 수보다 프레임 전송율이 작으면, 트랜스코딩을 하지 않고 계속적으로 프레임을 전송하면서 상기 제 1 기능을 수행하는 제 3 기능; 및
    상기 제 2 기능의 비교 결과, 상기 기준 프레임 수보다 프레임 전송율이 크면, 상기 기준 프레임 수와 프레임 전송율과의 차이로부터 프레임 드롭율을 계산하여, 상기 계산된 프레임 드롭율에 따라 트랜스코딩을 수행하는 제 4 기능
    을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.
  4. 프레임 드롭율을 이용한 대역폭 적응형 트랜스코딩을 위하여, 프로세서를 구비한 트랜스코딩 시스템에,
    상기 트랜스코더가 이용자로부터 전송된 알티시피(RTCP)의 타임 스탬프 (time-stamp)값을 이용하여 기준시간 간격을 계산하고, 상기 계산된 기준시간을 이용하여 전송 프레임 수(프레임 전송율)를 계산하는 제 1 기능;
    상기 제 1 기능에서 계산된 전송 프레임 수(프레임 전송율)와 비디오 스트림 제공서버에 저장되어 있는 인코딩시 선정된 기준 프레임 수를 비교하는 제 2 기능;
    상기 제 2 기능의 비교 결과, 상기 기준 프레임 수보다 프레임 전송율이 작으면, 트랜스코딩을 하지 않고 계속적으로 프레임을 전송하면서 상기 제 1 기능을 수행하는 제 3 기능; 및
    상기 제 2 기능의 비교 결과, 상기 기준 프레임 수보다 프레임 전송율이 크면, 상기 기준 프레임 수와 프레임 전송율과의 차이로부터 프레임 드롭율을 계산하여, 상기 계산된 프레임 드롭율에 따라 트랜스코딩을 수행하는 제 4 기능
    을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.
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