RU2285354C2 - Бинарный формат для экземпляров mpeg-7 - Google Patents

Бинарный формат для экземпляров mpeg-7 Download PDF

Info

Publication number
RU2285354C2
RU2285354C2 RU2003114439/09A RU2003114439A RU2285354C2 RU 2285354 C2 RU2285354 C2 RU 2285354C2 RU 2003114439/09 A RU2003114439/09 A RU 2003114439/09A RU 2003114439 A RU2003114439 A RU 2003114439A RU 2285354 C2 RU2285354 C2 RU 2285354C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
descriptive
identification information
key
instance
xml
Prior art date
Application number
RU2003114439/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003114439A (ru
Inventor
Бенуа МОРИ (NL)
Бенуа МОРИ
Николас САНТИНИ (NL)
Николас САНТИНИ
Франк ЛАФФАРГ (NL)
Франк ЛАФФАРГ
Original Assignee
Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. filed Critical Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Publication of RU2003114439A publication Critical patent/RU2003114439A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2285354C2 publication Critical patent/RU2285354C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
    • H04N21/23Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
    • H04N21/235Processing of additional data, e.g. scrambling of additional data or processing content descriptors
    • H04N21/2353Processing of additional data, e.g. scrambling of additional data or processing content descriptors specifically adapted to content descriptors, e.g. coding, compressing or processing of metadata
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M7/00Conversion of a code where information is represented by a given sequence or number of digits to a code where the same, similar or subset of information is represented by a different sequence or number of digits
    • H03M7/30Compression; Expansion; Suppression of unnecessary data, e.g. redundancy reduction
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/20Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using video object coding
    • H04N19/25Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using video object coding with scene description coding, e.g. binary format for scenes [BIFS] compression
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
    • H04N21/23Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
    • H04N21/235Processing of additional data, e.g. scrambling of additional data or processing content descriptors
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
    • H04N21/43Processing of content or additional data, e.g. demultiplexing additional data from a digital video stream; Elementary client operations, e.g. monitoring of home network or synchronising decoder's clock; Client middleware
    • H04N21/435Processing of additional data, e.g. decrypting of additional data, reconstructing software from modules extracted from the transport stream
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/80Generation or processing of content or additional data by content creator independently of the distribution process; Content per se
    • H04N21/85Assembly of content; Generation of multimedia applications
    • H04N21/854Content authoring
    • H04N21/8543Content authoring using a description language, e.g. Multimedia and Hypermedia information coding Expert Group [MHEG], eXtensible Markup Language [XML]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Library & Information Science (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Information Retrieval, Db Structures And Fs Structures Therefor (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
  • Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)

Abstract

Изобретение касается способа кодирования и декодирования, используемого для передачи и хранения описательных элементов документа XML-подобной схемы. Сущность способа состоит в использовании по меньшей мере одной таблицы, полученной из XML-схемы, причем таблица содержит идентификационную информацию для однозначного идентифицирования каждого описательного элемента на иерархическом уровне и структурную информацию, просмотр хранящегося в памяти иерархического представления экземпляра от родительского описательного элемента к дочерним описательным элементам до достижения кодируемого описательного элемента, и извлечение идентификационной информации каждого просмотренного описательного элемента, кодирование указанного описательного элемента в виде фрагмента, содержащего упомянутое информационное наполнение и последовательность извлеченной идентификационной информации. Технический результат - обеспечение эффективной схемы кодирования экземпляров и возможности расширения бинарного формата для последующих схем, определенных в рамках MPEG-7. 7 н. 2 з.п. ф-лы, 6 ил., 6 табл.

Description

Настоящее изобретение касается способа кодирования для кодирования описательного элемента экземпляра схемы типа XML, определяющей иерархическую структуру описательных элементов, причем указанная иерархическая структура содержит иерархические уровни, родительские описательные элементы и дочерние описательные элементы, при этом описательный элемент, который должен кодироваться, содержит информационное наполнение.
Изобретение также касается способа декодирования для декодирования фрагмента, содержащего информационное наполнение и последовательность данных идентификационной информации.
Изобретение также касается кодера, предназначенного для реализации указанного способа кодирования, декодера, предназначенного для реализации указанного способа декодирования, и системы передачи, содержащей такой кодер и/или такой декодер.
Изобретение также касается таблицы, предназначенной для использования в таком способе кодирования или декодирования, и сигнала, передающего кодированные описательные элементы, сформированные с использованием такого способа кодирования.
Изобретение может применяться для экземпляров типа XML схем типа XML. В частности, оно применимо для документов стандарта MPEG-7.
XML (расширяемый Маркировочный язык 1.0, от 6 октября 2000) - это рекомендация консорциума W3C (Консорциум глобальной гипертекстовой системы Интернет). XML-схема - эта также рекомендация консорциума W3C. XML-схема определяет иерархическую структуру описательных элементов (называемых элементом или атрибутом в рекомендации W3C). Экземпляр XML-схемы содержит описательные элементы, структурированные так, как определено в указанной XML-схеме.
Цель изобретения заключается в том, чтобы предложить способ кодирования и декодирования для передачи и хранения одного или более описательных элементов(та) документа XML-типа, который представляет экземпляр схемы XML-типа.
Способ кодирования согласно изобретению, как он описан в вводном абзаце, характеризуется тем, что он включает:
- использование по меньшей мере одной таблицы, выведенной (полученной) из указанной схемы, при этом указанная таблица содержит идентификационную информацию для однозначного идентифицирования каждого описательного элемента (элемента описания) в иерархическом уровне и структурную информацию для поиска любого дочернего описательного элемента от его родительского описательного элемента,
- просмотр находящегося в памяти иерархического представления указанного экземпляра от родительских описательных элементов к дочерним описательным элементам до тех пор, пока не будет достигнут описательный элемент, который должен кодироваться, и извлечение идентификационной информации для каждого просмотренного описательного элемента,
- кодирование указанного описательного элемента, который должен кодироваться, в виде фрагмента, содержащего указанное информационное наполнение и последовательность данных извлеченной идентификационной информации.
Когда описательный элемент определяется в схеме как элемент, возможно, имеющий множество вхождений (наличий), таблица дополнительно содержит информацию о вхождениях этого описательного элемента для указания на то, что указанный описательный элемент может иметь множество вхождений в экземпляре, и когда вхождение, имеющее заданный ранг, просматривается во время кодирования, то соответствующая извлеченная идентификационная информация индексируются этим рангом.
А способ декодирования согласно изобретению, как он описан в вводном абзаце, характеризуется тем, что он включает:
- использование по меньшей мере одной таблицы, полученной из схемы XML-типа, указанная схема определяет иерархическую структуру описательных элементов (элементов описания), содержащую иерархические уровни, родительские описательные элементы и дочерние описательные элементы, при этом таблица содержит идентификационную информацию для однозначного идентифицирования каждого описательного элемента в иерархическом уровне и структурную информацию для извлечения любого дочернего описательного элемента из его родительского описательного элемента,
- просмотр указанной последовательности данных идентификационной информации, пошагово друг за другом,
- на каждом шаге выполнение поиска в указанной таблице описательного элемента, к которому относится текущая идентификационная информация, и добавление этого описательного элемента к хранящемуся в памяти иерархическому представлению экземпляра указанной схемы, если он уже не содержится в этом хранящемся в памяти иерархическом представлении,
- добавление упомянутого информационного наполнения к описательному элементу из упомянутого иерархического представления, хранящегося в памяти, к которому (элементу) относится последняя идентификационная информации из упомянутой последовательности.
Когда описательный элемент определен в схеме как элемент, возможно, имеющий множество вхождений, тогда таблица дополнительно содержит для этого описательного элемента данные о вхождении (наличии) для указания на то, что описательный элемент может иметь множество вхождений в экземпляре, и когда упомянутая последовательность содержит индексированную идентификационную информацию, тогда этот индекс интерпретируется как ранг вхождения для относящегося к нему описательного элемента, причем один и тот же описательный элемент(ы) более низкого ранга(ов) добавляются к упомянутому иерархическому представлению, хранящемуся в памяти, если он(они) уже не содержатся в нем.
Согласно изобретению каждый описательный элемент (элемент описания) представляется независимым фрагментом в потоке, обеспечивающем, кроме произвольного доступа к элементам и атрибутам, также высокий уровень гибкости, что касается пошаговых переходов. Этот фрагментарный подход также учитывает фундаментальную гибкую и расширяемую природу MPEG-7 за счет использования схем для вычисления последовательности данных идентификационной информации, относящихся к заданному описательному элементу. Фрагментарный подход приводит к тому, что предложенный бинарный формат удовлетворяет следующим свойствам:
- произвольный доступ к элементам и атрибутам экземпляра;
- пошаговое неупорядоченное и изменяемое перемещение;
- компактность: кодируются только элементы и атрибуты, которые имеют информационное наполнение простейшего типа;
- легкая интеграция с усовершенствованным протоколом экземпляра;
- легкая интерпретация и частичная реализация бинарных описаний MPEG-7.
Другие достоинства изобретения выявляются при использовании промежуточного представления схемы. Действительно, таблица, которая непосредственно и однозначно создана из схемы, позволяет совместно использовать общую информацию о возможных действительных экземплярах между сервером и клиентом в форме, специально предназначенной для бинарного кодирования и декодирования этих экземпляров. Эта общая информация, объединяющая такую информацию как структура, тип и имя признака элементов и атрибутов, не нужна для пересылки клиенту, что приводит к эффективной схеме кодирования экземпляров. Это также дает возможность для бинарного формата достигнуть средства обеспечения полной расширяемости для дальнейших схем, определенных в рамках MPEG-7 или вне этих рамок.
Дополнительные особенности и достоинства изобретения станут более понятны из последующего подробного описания, которое характеризует и иллюстрирует предпочтительные варианты осуществления изобретения, в котором:
фиг.1 - схематичное представление системы передачи согласно изобретению;
фиг.2 - схема, описывающая этапы способа кодирования согласно изобретению;
фиг.3 - схема, описывающая этапы способа декодирования согласно изобретению;
фиг.4 - фрагмент, реализованный в сигнале, согласно изобретению;
фиг.5 - пример бинарного кодирования компактного ключа экземпляра;
фиг.6 - пример бинарного кодирования значения описательного элемента.
Ниже изобретение будет описано со ссылкой на экземпляры XML XML-схем. Но этим изобретение не ограничивается. Оно может применяться для любых экземпляров и схем, записанных на Маркировочном Языке того же типа.
Схема XML-типа определяет иерархическую структуру описательных элементов (либо элемента, либо атрибута в терминологии XML), содержащую родительские описательные элементы и дочерние описательные элементы. Экземпляром схемы XML-типа является документ XML-типа, содержащий описательные элементы, структурированные, как это определено в упомянутой схеме XML-типа. Некоторые из описательных элементов экземпляра имеют информационное наполнение. Другие представляют собой только структурные контейнеры.
Как показано на фиг.1, система передачи согласно изобретению содержит кодер BiM-C, расположенный на передающей стороне, и декодер BiM-D, расположенный на принимающей стороне. Кодер BiM-C и декодер BiM-D имеют доступ к XML-схеме XML-S (XML-схема либо имеется на месте, либо загружается).
Они также имеют доступ по меньшей мере к одной таблице EDT, называемой Таблицей описания элементов (ТОЭ), непосредственно и однозначно формируемой из XML-схемы. Таблица описания элементов, в первую очередь, предназначена для того, чтобы в ней содержалась вся информация, требующаяся для кодирования и декодирования любого экземпляра, который является действительным с точки зрения заданного определения схемы. Таблица описания элементов формируется один раз и является доступной для кодирования и декодирования экземпляра, который относится к этой схеме. Она не должна пересылаться клиенту.
Кодер просматривает иерархическое представление DM-C, хранящееся в памяти, экземпляра XML-C (DOM представление, как оно определено в спецификации W3C "Document Object Model (Модель документа объекта), спецификация уровня 1, версия 1.0, от 1 октября 1998", или любое другое хранящееся в памяти иерархическое представление экземпляра) и использует информацию, содержащуюся в Таблице описания элементов, для того чтобы сформировать один или более бинарных фрагментов BiM-F (БФ), причем каждый бинарный фрагмент относится к описательному элементу экземпляра.
Согласно изобретению описательные элементы, которые имеют информационное наполнение простейшего типа (например, предопределенный тип, простой тип, дескриптор с собственным бинарным представлением), кодируются в виде независимого фрагмента, состоящего из последовательности данных идентификационной информации (также называемой структурирующим ключом экземпляра) и информационного значения. Описательные элементы в XML иерархии, которые являются только структурными контейнерами (то есть не имеющие информационного значения), не передаются, а логически выводятся на стороне декодера из Таблицы описания элементов.
Бинарные фрагменты BiM-F передаются по сети передачи Интернет и принимаются декодером BiM-D (БД). Декодер использует Таблицу описания элементов для поиска:
- всех родительских структурных описательных элементов,
- сущности (элемент или атрибут) описательного элемента,
- имени описательного элемента,
- типа описательного элемента, чтобы декодировать информационное значение.
Декодер BiM-D обновляет (модифицирует) соответствующим образом хранящееся в памяти иерархическое представление DM-D. Затем из обновленного иерархического представления, хранящегося в памяти, формируется XML экземпляр XML-D.
Таблицу описания элементов можно представить как исчерпывающее определение возможных допустимых экземпляров, созданных единично и однозначно из схемы путем развития структур описания элементов и атрибутов. Действительно, XML-схема дает в основном два вида информации: с одной стороны, положение всех возможных элементов и атрибутов в XML иерархии экземпляра точно определяется с помощью определений (с именем или без имени) комплексного типа и описаний элементов, с другой стороны, тип их значения задается через использование предопределенных типов данных и определений простого типа. Для каждого элемента или атрибута, который точно определен в этой схеме и который может быть обнаружен в экземпляре, в Таблице описания элементов собираются их имя (например, имя тега для элемента), тип, сущность (элемент или атрибут) и ключ (называемый табличным структурирующим ключом), точно и однозначно определяющие его положение в иерархической XML структуре. Если схема определяет, как экземпляр должен "выглядеть", чтобы он удовлетворял требованиям по допустимости и функциональной совместимости, то Таблица описания элементов устанавливает, как экземпляр будет "выглядеть", исходя из структурного вида для цели кодирования.
Основа Таблицы описания элементов и ее использования в процессах кодирования и декодирования заключается в табличном структурирующем ключе, предназначенном для однозначного идентифицирования:
- типа и имени передаваемого описательного элемента;
- его положения в XML иерархии экземпляра.
Синтаксис этого структурирующего ключа представляет собой точечную запись, где точки обозначают уровни иерархии, и нумерация на каждом уровне выполняется путем "расширения" всех описаний элементов и атрибутов из схемы. Последняя цифра записи представляет собой идентификационную информацию, однозначно идентифицирующую описательный элемент на его иерархическом уровне. Предыдущие цифры являются указательной информацией, используемой для поиска дочернего описательного элемента от его родительского описательного элемента.
Когда описательный элемент определен в схеме, как имеющий или возможно имеющий множество вхождений, тогда информация о вхождении добавляется в конце точечной записи (в последующем описании информация о вхождении представляется с помощью скобок).
Процесс формирования Таблицы описания элементов сопоставим с просмотром всех описаний элементов в схеме, чтобы достигнуть хранящегося в памяти иерархического представления наибольшего экземпляра (одного, реализующего все возможные элементы и атрибуты), соответствующего заданной схеме. Тем не менее, этот "наибольший" экземпляр является неограниченным, поскольку схема определяет самовстраивающиеся структуры, обычно используемые в MPEG-7. Следовательно, имеется явная необходимость в фиксировании самовключения в Таблицу описания элементов. Это делается путем точного определения, в случае самовключенного описательного элемента, табличного структурирующего ключа его предшествующего элемента в древовидной структуре, который имеет тот же самый комплексный тип. Следовательно, такой элемент не расширяется далее в Таблице описаний элементов. Табличный структурирующий ключ предшествующего элемента называется ключом самовключения. Он также используется для поиска дочернего описательного элемента от его родительского описательного элемента.
Указывающая информация вместе с ключом самовключения составляют структурную информацию, используемую для поиска любого дочернего описательного элемента от его родительского описательного элемента. Когда родительский описательный элемент является самовключенным описательным элементом, тогда его "дети" являются описательными элементами, у которых указывающая информация идентична самовключенному ключу указанного родительского описательного элемента. Когда "родитель" не является самовключенным описательным элементом, то его дочерние описательные элементы являются описательными элементами, указывающая информация которых идентична табличному структурирующему ключу указанного "родителя".
Таблица описания элементов позволяет установить единственную и однозначную нумерацию всех возможных экземпляров схемы. Теперь мы представим примеры схем и соответствующие Таблицы описания элементов.
ПРИМЕР 1
Схема 1:
Figure 00000002
Figure 00000003
Видно, что Таблица описания элементов как развитие описаний всех элементов схемы, может содержать наряду с другой информацией следующие имена элементов вместе с их соответствующими табличными структурирующими ключами:
Таблица 1:
Имя Табличный структурирующий ключ (...)
Глобальный Элемент 0
Элемент 1 0.0
Элемент 2 0.1[]
Элемент 3 0.2
Элемент 4 0.2.0
Элемент 1 0.2.1
Атрибут 1 0.3
Подчеркнутые цифры - это идентификационная информация.
ПРИМЕР 2
Схема 2:
Figure 00000004
Figure 00000005
Таблица описания элементов содержит наряду с другой информацией такую информацию как имя и ключ элементов, поле самовключения, когда уместно:
Figure 00000006
Подчеркнутые цифры табличного структурирующего ключа - это идентификационная информация. Не подчеркнутые цифры табличного структурирующего ключа и ключа самовключения - это структурная информация, используемая для поиска любого дочернего описательного элемента от его родительского описательного элемента.
Заметим, что скобки в табличном структурирующем ключе Элемента2 обозначают наличие множества элементов вхождения. Более того, Элемент2 и Элемент4 учитываются при нумерации, даже хотя они являются необязательными элементами. Заметим также, что Элемент1 появляется дважды в таблице, поскольку он может быть реализован в различных местах в древовидной структуре.
ПРИМЕР 3
Схема:
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Подчеркнутые цифры табличного структурирующего ключа - это идентификационная информация. Не подчеркнутые цифры табличного структурирующего ключа и ключа самовключения - это структурная информация, используемая для поиска любого дочернего описательного элемента от его родительского описательного элемента.
Ниже описан способ кодирования описательного элемента экземпляра схемы со ссылкой на фиг.2. Согласно фиг.2 для кодирования описательного элемента DE экземпляра XML-C схемы XML-S хранящееся в памяти иерархическое представление DM-C экземпляра XML-C просматривается от родительского к дочернему описательному элементу до достижения описательного элемента DE, который должен кодироваться (шаг 2-1). На каждом иерархическом уровне идентификационная информация IDi, относящаяся к просмотренному описательному элементу Di, извлекается из таблицы EDT, которая связана со схемой XML-S (шаг 2-2). Структурирующий ключ К(DE) экземпляра для описательного элемента DE формируется как последовательность (упорядоченный список значений) выведенной идентификационной информации IDi (шаг 2-3). В заключение фрагмент BiM-F(DE) формируется путем добавления информации С(DE) описательного элемента DE к последовательности выведенной идентификационной информации (шаг 2-4). Фрагмент преобразуется в бинарный формат для передачи.
Ниже дан пример такого процесса кодирования со ссылкой на вышеописанный ПРИМЕР 3.
ТАБЛИЦА-МАТРИЦА 1, приведенная ниже, дает пример экземпляра схемы, описанной в ПРИМЕРЕ 3. Слева приведен структурирующий ключ элемента экземпляра, а элемент определен в соответствующей строке таблицы-матрицы. Справа приведен структурирующий ключ атрибута экземпляра, а атрибут определен в соответствующей строке таблицы-матрицы. Эти структурирующие ключи экземпляра получены с помощью вышеописанного способа кодирования.
Теперь будет описано шаг за шагом в качестве иллюстрации кодирование описательного элемента <Медиа-Время единица времени="PT1N30F">, написанного жирным шрифтом в Таблице-матрице 1.
Шаг 1-1: хранящееся в памяти иерархическое представление экземпляра просматривается от родительского описательного элемента к дочернему описательному элементу до тех пор, пока не достигнут описательный элемент, который должен кодироваться (здесь атрибут "Единица времени" элемента "Медиа-Время"); просмотренные описательные элементы следующие:
Figure 00000010
Шаг 1-2: соответствующая идентификационная информация (включая индекс, если имеется) выбирается из Таблицы 3:
ВидеоСегмент 0
ВидеоСегмент (первый имеющийся потомок ВидеоСегмента) 3[0]
ВидеоСегмент (второй имеющийся потомок ВидеоСегмента) 3[1]
Медиа-Время 2
Еденица времени 2
Шаг 2: формируется последовательность из выбранной идентификационной информации: 0.3 [0].3 [1].2.2. Эта последовательность представляет собой структурирующий ключ экземпляра, относящийся к кодированному описательному элементу.
Другие структурирующие ключи экземпляра, приведенные в Таблице-матрице 1, могут быть получены таким же способом.
Структурирующий ключ экземпляра также может рассматриваться как реализация табличного структурирующего ключа. Действительно, элементы многократного вхождения фактически индексированы (приводя к образованию структурирующих ключей экземпляра, таких как 0.3[0], 0.3[1],...) и создаются циклы самовключения (приводя к образованию структурирующих ключей экземпляра, таких как 0.3[0].3[1].2.2, которые не появляются в таблице, но могут быть вычислены из нее). Структурирующий ключ экземпляра кодируется как идентификатор описательного элемента в бинарном фрагменте экземпляра.
Ниже описан способ декодирования фрагмента со ссылкой на фиг.3. Согласно фиг.3 способ декодирования, соответствующий изобретению, включает:
- шаг 3-1: нахождение в таблице описательного элемента, относящегося к принятой последовательности данных идентификационной информации,
- шаг 3-2: декодирование принятого информационного наполнения (информации) упомянутого описательного элемента (найденного в таблице) в соответствии с простейшим типом,
- шаг 3-3: обновление хранящегося в памяти иерархического представления путем объединения упомянутого элемента с его информационным наполнением; добавления родительского описательного элемента, если они пропущены; и в случае множества вхождений добавление тех же описательных элементов более низкого ранга, если они пропущены.
ТАБЛИЦА-МАТРИЦА 1
Структурирующий ключ элемента экземпляра Экэемпляр Структурирующий ключ атрибута экземпляра
<?xml версия="1.0" кодирование=UTF-8"?>
0 <Видеосигмент id="VS1"> 0.4
0.0[0] <ключевой Кадр>./../video/Scotland.jpg</ключевой Кадр>
0.1 <Аннотация>Моя поездка в Шотландию</Аннотация>
0.2 <Медиа-Время единица времени="PT1N30F"> 0.2.2
0.2.0 <Начало>0</Начало>
0.2.1 <Останов>1500</Останов>
</Медиа-Время>
0.3[0] <Видеосегмент id="VS2"> 0.3[0].4
0.3[0].0.[0] <ключевой Кадр>./../видео /видео_пейзаж1.jpg</ключевой Кадр>
0.3[0].0[1] <ключевой Кадр>./../видео /видео _пейзаж2.jpg</ключевой Кадр>
0.3[0].0[2] <ключевой Кадр>./../видео /видео _пейзаж2.jpg</ключевой Кадр>
0.3[0].3[0] <Видеосегмент id="VS3"> 0.3[0].3[0].4
0.3[0].3[0].0[0]
0.3[0].3[0].1 <ключевой Кадр>./../видое /видео _пейзаж/лес.jpg</ключевой Кадр>
0.3[0].3[0].2 <Аннотация>lдубовая роща</Аннотация>
0.3[0].3[0]2.0 <Медиа-Время единица времени="PT1N30F"> 0.3[0].3[0].2.2
0.3[0].3[0].2.1 <Начало>0</Начало>
<Останов>200</Останов>
</Медиа-Время>
0.3[0].3[1] </Видеосегмент>
0.3[0].3[1].0[0] <Видеосегмент id="VS4">
0.3[0].3[1].1 0.3[0].3[1].4
0.3[0].3[1].2 <ключевой Кадр>./../видео /видео _пейзаж/пляж.jpg</ключевой Кадр>
0.3[0].3[1].2.0 <Аннотация>Северный пляж</Аннотация>
0.3[0].3[1]2.1 <Медиа-Время единица времени="PT1N30F"> 0.3[0].3[1].2.2
<Начало>200</Начало>
<Останов>450</Останов>
</Медиа-Время>
</Видеосегмент>
</Видеосегмент>
</Видеосегмент>
На практике принятая последовательность данных идентификационной информации просматривается пошагово друг за другом, идентификационная информация за идентификационной информацией, и для обновления хранящегося в памяти иерархического представления применяется нижеприведенный алгоритм:
Алгоритм (1):
- шаг 4-1:
текущая лексема = первая идентификационная информация из последовательности;
текущий узел = корень хранящегося в памяти иерархического представления;
- шаг 4-2:
предыдущий описательный элемент = описательный элемент, соответствующий текущему узлу;
текущий описательный элемент = потомок предыдущего описательного элемента, имеющего текущую лексему в качестве идентификационной информации;
- шаг 4-3: текущий узел имеет дочерний узел, соответствующий текущему описательному элементу?
- шаг 4-4: если текущий узел имеет дочерний узел, соответствующий текущему описательному элементу, то переход на шаг 4-8:
- шаг 4-5: если текущий узел не имеет дочернего узла, соответствующего текущему описательному элементу, то создать такой дочерний узел;
- шаг 4-6: в случае множества вхождений создать "братский" узел(узлы) более низкого ранга, если они еще не существуют;
- шаг 4-7: если текущая лексема = последней идентификационной информации из принятой последовательности, то добавить информационное наполнение к узлу, созданному на шаге 4-5, и перейти на шаг 4-8;
- шаг 4-8:
текущая лексема = следующая идентификационная информация;
текущий узел = дочерний узел;
переход на шаг 4-2.
Например, на шаге 4-2 текущий описательный элемент может быть выведен с использованием нижеприведенного алгоритма, заданного в кодировке типа языка Си:
Алгоритм (2):
Пусть instance_key - упорядоченный список значений лексемы из первой идентификационной информации в принятой последовательности для текущей идентификации принятой последовательности.
Пусть edt_key - соответствующий табличный структурирующий ключ, как он найден в таблице.
Пусть prefix(key) - наибольший префикс (n первых лексем) key (ключа), который фактически существует в таблице.
Пусть suffix(key) - последние лексемы key, такие что key = prefix(key) + suffix(key).
Пусть self_cont(key) - ключ самовключения,
когда (prefix(instance_key)! = instance_key)
{
instance_key = self_cont(prefix(instance_key)) + suffix(intence_key);
}
edt_key = instance_key.
Применение шаг за шагом алгоритма (2) к последовательности 0.0.1.1.0 в вышеописанном ПРИМЕРЕ 2 дает:
instance_key = 0.0.1.1.0
prefix(instance_key) = 0.0.1
instance_key = self_cont(prefix(instance_key)) + suffix(intence_key) = 0.0+1.0=0.0.1.0
prefix(instance_key) = 0.0.1
instance_key = self_cont(prefix(instance_key)) + suffix(intence_key) = 0.0+0=0.0.0
Что приводит, наконец, к:
edt_key = 0.0.0,
что означает, что текущий описательный элемент - это Элемент 4.
В случае иерархий без самовключения соответствие между табличным структурирующим ключом и структурирующим ключом экземпляра прямое. Действительно, надо просто удалить индексы, найденные в структурирующем ключе экземпляра, чтобы вывести соответствующий табличный структурирующий код. В вышеописанном ПРИМЕРЕ 1 описательный элемент, представленный структурирующим ключом экземпляра, 0.1 [5], - это пятый Элемент 2, имеющийся в глобальном Элементе.
В предпочтительном варианте реализации изобретения табличный структурирующий ключ и структурирующий ключ экземпляра сжаты, как это будет описано далее. Эксперименты показали, что такое сжатие структурирующего ключа ведет к значительному выигрышу в размере ключа, хотя при этом предлагаются точно такие же функциональные возможности.
Получающиеся в результате ключи называются компактным ключом (сокращенно CSK). В наиболее простом случае (без самовлючения) CSK представляет собой номер записи структурирующего ключа в Таблице описаний элементов.
Сначала мы должны добавить ключ к текущему списку полей EDT путем нумерации записей в Таблице описаний элементов. В применении к вышеописанному ПРИМЕРУ 2 это приводит к следующему:
Figure 00000011
Алгоритм (3) используется для вычисления CSK в общем случае (с самовключенными структурами) из структурирующего ключа экземпляра:
Алгоритм (3):
Пусть instance_key - структурирующий ключ экземпляра заданного описательного элемента.
Пусть cs_key - соответствующий компактный структурирующий ключ.
Пусть prefix(key) - наибольший префикс (n первых лексем) key (ключа), который фактически существует в EDT (таблице).
Пусть suffix(key) - последние лексемы key (ключа), такие что key = prefix(key) + suffix(key).
Пусть self_cont(key) - ключ самовключения.
Пусть compact_form(key) - соответствующая компактная форма key в EDT.
когда (prefix(instance_key)! = instance_key)
{
cs_key = cs_key + compact_form(prefix(instance_key));
instance_key = self_cont(prefix(instance_key)) + suffix(intence_key);
}
cs_key = cs_key + compact_form(prefix(instance_key));
Пример: Мы хотим вычислить CSK, соответствующий следующему структурирующему ключу: 0.0.1.1.0.
Применяя шаг за шагом описанный выше алгоритм, получаем:
instance_key = 0.0.1.1.0
prefix(instance_key) = 0.0.1
cs_key = 3
instance_key = self_cont(prefix(instance_key))+suffix(intence_key) = 0.0.+1.0=0.0.1.0
prefix(instance_key) = 0.0.1
cs_key = 3.3
instance_key = self_cont(prefix(instance_key)) + suffix(intence_key) = 0.0.+0=0.0.0
Что приводит, наконец, к:
cs_key = 3.3.2
В вышеприведенном примере для простоты элемент не был элементом с множеством вхождений. Тем не менее, следует заметить, что каждая лексема структурирующего ключа экземпляра (соответственно CSK экземпляра) могла бы быть проиндексирована (соответственно, содержать несколько индексов).
Единственной целью формирования компактного структурирующего ключа является уменьшение размера потока. Поэтому, в первую очередь компактный структурирующий ключ экземпляра декодируется в его развернутую форму (структурирующий ключ экземпляра) с помощью декодера перед переходом к описанной выше фазе декодирования. Приведенный ниже алгоритм 4 восстанавливает структурирующий ключ экземпляра, соответствующий компактному ключу экземпляра:
Алгоритм (4):
Пусть resultNCKey - расширенная форма компактного ключа (результат применения этого алгоритма).
Пусть compact_key - компактный структурирующий ключ экземпляра заданного описательного элемента.
Пусть current_key - лексема компактного структурирующего ключа экземпляра compact_key.
Пусть compact_key[i] - i-я лексема compact_key.
Пусть size(compact_key) - число лексем compact_key.
Пусть diffCode(key1, key2) - подключ, полученный путем удаления общего префикса key1 и key2.
Пусть NCKey(CKey) - соответствующая расширенная форма компактного ключа Ckey.
Пусть self_cont(key) - самовключенный ключ для key.
Все индексы сначала удаляют из compact_key и помещают обратно (восстанавливают) в образованной форме compact_key на конце:
current_key = compact_key[0]
resultNCKey = NCKey(current_key)
for (i=1; i<size(compact_key); i++)
{
previous_key = current_key;
current_key = compact_key[i];
resultNCKey+ = "." + diffCode(NCKey(current_key),
self_cont(previous_key));
}
Пример: Мы хотим сформировать структурирующий ключ экземпляра, соответствующий следующему CSK 3.3.2.
Применение шаг за шагом описанного выше алгоритма приводит к следующему:
compact_key = 3.3.2
current_key = 3
resultNCKey = 0.0.1 (посмотрев в EDT)
(i=1)
previous_key = 3
current_key = 3
self_cont(previous_key) = 0.0
NCKey(current_key) = 0.0.1
diffCode(0.0.1, 0.0) = "1"
resultNCKey = resultNCKey+"." + "1"
⇒resultNCKey = 0.0.1.1
(i=2)
previous_key=3
current_key=2
self_cont(previous_key)=0.0
NCKey(current_key)=0.0.0
diffCode(0.0.0, 0.0)="0"
resultNCKey=resultNCKey+". "+"0"
⇒resultNCKey = 0.0.1.1.0
конец
Следовательно, 3.3.2 - это компактная форма структурирующего ключа экземпляра, 0.0.1.1.0.
Ниже описан пример бинарного синтаксиса. Фрагменты представляют собой часть файла, имеющего заголовок. Заголовок файла содержит, по меньшей мере, идентификатор схемы (определенный в стандарте MPEG идентификатор ID либо URL, как предлагается в M6142).
Каждый фрагмент состоит из компактного структурирующего ключа K(DEi) экземпляра (или структурирующего ключа экземпляра) и значения C(DEi) описательного элемента (также называемого информационным наполнением), как описано на фиг.4. Общая форма структурирующего ключа экземпляра следующая:
Key[ind](...)[ind]. Key[ind][ind](...)[ind]. (...), где каждая группа Key[ind][ind](...)[ind] называется лексемой. Лексемы структурирующего ключа экземпляра содержат в большинстве случаев один индекс. Лексемы компактного структурирующего ключа экземпляра могут содержать несколько индексов. Все ключи и индексы - целые значения, закодированные с использованием переменного числа байтов. Таким образом, весь структурирующий ключ закодирован с использованием переменного множества байтов, каждый из которых управляется 2 наиболее значимыми битами со следующей семантикой:
Управляющие биты Семантика
Бит 7 Бит 6
0 0 "Новый уровень": Следующий байт представляет начало новой лексемы.
0 1 "Продолжение": Следующий байт должен интерпретироваться, как последующие биты текущего ключа или индекса
1 0 "Индексированный": Следующий байт является началом следующего индекса в пределах текущей лексемы
1 1 "Конец": Текущий байт является последним байтом структурирующего ключа.
На фиг.4 также описан общий формат для кодирования значений описательного элемента. В соответствии с фиг.4 перед добавлением к бинарному файлу или потоку значения D(DEi) данных кодируется размер в байтах S(DEi) блока данных. Это выполняется для информирования декодера о размере кодируемых данных и для обеспечения легкого произвольного доступа к данным и быстрого интерпретирования потока. Поскольку определенные простейшие типы данных могут заключать в себе большое количество байтов (например, свободная аннотация текста или сценарии фильмов), предполагается для кодирования размера данных использовать переменное число байтов.
Следовательно, длина кодируется по умолчанию с использованием одного байта, причем наиболее значимый бит интерпретируется следующим образом:
Бит 7 Семантика
0 "конец": Кодирование длины закончено
1 "продолжение": кодирование длины продолжается на следующем байте
На фиг.5 показан пример бинарного кодирования для компактного ключа "0.1[70][1]". Пять байтов требуется для кодирования этого компактного ключа "0.1[70][1]". Каждый байт начинается с двух управляющих битов. Шесть менее значимых битов используются для кодирования значения. Управляющие биты первого байта - '00' (новый уровень). Биты значения - '000000', что является бинарным представлением первой идентификационной информации из последовательности ('0'). Управляющие биты второго байта - '10' (индексированные). Биты значения - '00001', что является бинарным представлением второй идентификационной информации из последовательности ('1'). Бинарное представление первого индекса '70'-'1000110', оно содержит более шести бит.
Поэтому кодирование выполняется на двух байтах: третьем и четвертом байтах. Управляющие биты третьего байта - '01' (продолжение). Биты значения - '000110' (менее значимые биты индекса, который должен кодироваться). Управляющие биты четвертого байта - '10' (индексирование). Биты значения - '000001' (наиболее значимые биты индекса, который должен кодироваться). И наконец, управляющие биты пятого байта - '11' (конец). А его биты значения - '000001' (бинарное значение индекса, который должен кодироваться).
Фиг.6 дает пример бинарного кодирования размера данных, 575 (бинарное представление: 10 00111111). Первый байт состоит из 7 менее значимых битов значения длины с добавлением управляющего бита, определяющего, что требуется другой байт. Второй байт содержит оставшиеся биты с управляющим битом "конец".
Как уже упоминалось, основное достоинство предложенной схемы кодирования заключается в том, что кодируются только атрибуты и элементы, которые содержат значение простейшего типа, а элементы, которые являются только структурными контейнерами (например, с комплексным типом), пропускаются. Это позволяет обеспечить условие, что эта структура может быть логически выведена на стороне декодера с использованием Таблицы описания элементов.
Пример:
Рассмотрим следующий фрагмент экземпляра (найденного в центральной экспериментальной тестовой серии):
Figure 00000012
Figure 00000013
(URL - унифицированный указатель ресурсов)
Figure 00000014
В этом случае только MediaURL может быть кодировано (как строка), используя структурирующий ключ, который позволяет декодеру восстановить всю структуру по Таблице описания элементов. Другие элементы-контейнеры могут не передаваться.
В общем случае должны кодироваться все элементы, которые имеют простейший тип (т.е. для которых возможно выполнение бинарного представления стандартным путем, что обеспечивает интероперабельность).
Примерами таких простейших типов являются типы, предопределенные XML-схемой (например, строка, допуск,...), а также базовые специальные типы MPEG-7 (например, unsignedInt1 (беззнаковое целое 1), unsignedInt2 (беззнаковое целое 2),..., MediaTime (Среда-Время), Матрица,...).
Простейшие типы также включают расширенные типы, которые могут включать комплексные типы в следующих случаях:
- нет необходимости в том, чтобы осуществлять прямой доступ к включенным элементам в пределах структуры комплексного типа;
- уже существует эффективное бинарное представление.
Эти критерии определенно выполняются в случае, когда дескрипторы определены с помощью видео- и аудиогруппы MPEG-7. Действительно, компактное бинарное представление уже определено, и его следует использовать. Более того, нет необходимости (большую часть времени) в доступе к отдельным частям дескрипторов (они создают смысл как целое).
Эффективность (в смысле уплотнения информации) будет повышаться с увеличением числа простейших типов (которые кодируются оптимальным путем), но таким образом происходит усложнение декодера, который, предполагается, должен включать способы декодирования для всех стандартных простейших типов.
Нижеприведенная ТАБЛИЦА-МАТРИЦА 2 представляет пример компактного структурирующего ключа экземпляра для экземпляра, уже используемого в ТАБЛИЦЕ-МАТРИЦЕ 1. Компактный структурирующий ключ экземпляра, относящийся к описательному элементу <Медиа-Время Единица времени = 'PT1N30F'>, - 7[0].7[1].6. Бинарное представление этого компактного структурирующего ключа экземпляра - '10-00011100-000000 10-000111 00-000001 11-000110'. Длина информационного наполнения кодируется 1 байтом: 0-0000111. И значение PT1N30F преобразуется из знаков строки (последовательности) в байты, используя обычное кодирование знаков.
ТАБЛИЦА-МАТРИЦА 2
Компактный Ключ элемента Экземпляр Компактный ключ атрибута
<?xml версия="1.0" кодирование=UTF-8"?>
0 <Видеосегмент id="VS1"> 8
1[0] <ключевой Кадр>./../видео/Шотландия.jpg</ключевой Кадр>
2 <Аннотация>Моя поездка в Шотландию</Аннотация>
3 <Медиа-Время единица времени="PT1N30F"> 6
3 <Начало>0</Начало>
5 <Останов>1500</Останов>
</Медиа-Время>
7[0] <Видеосегмент id="VS2"> 7[0].8
7[0].1[0] <ключевой Кадр>./../видео/видео_пейзаж/пейзаж1.jpg</ключевой Кадр>
7[0].1[1] <ключевой Кадр>./../видео/видео_пейзаж/пейзаж2.jpg</ключевой Кадр>
7[0].1[2] <ключевой Кадр>./../видео/видео_пейзаж/пейзаж2.jpg</ключевой Кадр>
7[0].7[0] <Видеосегмент id="VS3"> 7[0].7[0].8
7[0].7[0].1[0] <ключевой Кадр>./../видео /видео _пейзаж /лес.jpg</ключевой Кадр>
7[0].7[0].2 <Аннотация>lдубовая роща</Аннотация>
7[0].7[0].3 <Медиа-Время единица времени="PT1N30F"> 7[0].7[0].6
7[0].7[0].4 <Начало>0</Начало>
7[0].7[0].5 <Останов>200</Останов>
</Медиа-Время
</Видеосегмент>
7[0].7[1] <Видеосегмент id="VS4"> 7[0].7[1].8
7[0].7[1].1[0] <ключевойКадр>./../видео/видео_пейзаж/пляж.jpg</ключевой Кадр>
7[0].7[1].2 <Аннотация>Северный пляж</Аннотация>
7[0].7[1].3 <Медиа-Время единица времени="PT1N30F"> 7[0].7[1].6
7[0].7[1].4 <Начало>200</Начало>
7[0].7[1].5 <Останов>450</Останов>
</Медиа-Время>
</Видеосегмент>
</Видеосегмент>
</Видеосегмент>

Claims (9)

1. Способ кодирования для кодирования описательного элемента экземпляра XML-подобной схемы, определяющей иерархическую структуру описательных элементов, при этом иерархическая структура содержит иерархические уровни, родительские описательные элементы и дочерние описательные элементы, причем описательный элемент, который должен кодироваться, содержит информационное наполнение, отличающийся тем, что включает в себя этапы:
формируют по меньшей мере одну таблицу описания элементов из упомянутой XML-подобной схемы, определяющей иерархическую структуру описательных элементов, при этом таблица описания элементов содержит идентификационную информацию для однозначного идентифицирования каждого описательного элемента в каждом иерархическом уровне и структурную информацию для отыскания любого дочернего описательного элемента из его родительского описательного элемента,
просматривают хранящееся в памяти иерархическое представление упомянутого экземпляра от родительских описательных элементов к дочерним описательным элементам до достижения описательного элемента, который должен кодироваться, и извлекают из таблицы описания элементов на каждом иерархическом уровне идентификационную информацию каждого просмотренного описательного элемента,
формируют для каждого описательного элемента последовательность извлеченной идентификационной информации, состоящую из извлеченной идентификационной информации для этого описательного элемента на каждом иерархическом уровне,
кодируют упомянутый описательный элемент, который должен кодироваться, в виде фрагмента, причем упомянутый фрагмент формируется посредством добавления упомянутого информационного наполнения к последовательности извлеченной идентификационной информации.
2. Способ кодирования по п.1, отличающийся тем, что, когда описательный элемент определен в XML-подобной схеме как элемент, возможно, имеющий множество вхождений, тогда таблица описания элементов дополнительно содержит для упомянутого описательного элемента информацию о вхождении для указания того, что упомянутый описательный элемент может иметь в экземпляре множество вхождений, а когда во время кодирования просматривается вхождение, имеющее заданный ранг, то соответствующая извлеченная идентификационная информация индексируется этим рангом.
3. Способ декодирования фрагмента, содержащего информационное наполнение и последовательность идентификационной информации, отличающийся тем, что включает в себя этапы:
формируют по меньшей мере одну таблицу описания элементов из XML-подобной схемы, при этом упомянутая XML-подобная схема определяет иерархическую структуру описательных элементов, содержащую иерархические уровни, родительские описательные элементы и дочерние описательные элементы, причем таблица описания элементов содержит идентификационную информацию для однозначного идентифицирования каждого описательного элемента на каждом иерархическом уровне и структурную информацию для отыскания любого дочернего описательного элемента из его родительского описательного элемента,
просматривают идентификационную информацию за идентификационной информацией в упомянутой последовательности идентификационной информации,
на каждом этапе просмотра осуществляют в таблице описания элементов поиск описательного элемента, относящегося к текущей идентификационной информации, и добавляют этот описательный элемент к хранящемуся в памяти иерархическому представлению экземпляра XML-подобной схемы, если он уже к этому времени не содержится в упомянутом хранящемся в памяти иерархическом представлении,
добавляют информационное наполнение к описательному элементу упомянутого хранящегося в памяти иерархического представления, который относится к последней идентификационной информации упомянутой последовательности идентификационной информации, так, чтобы сформировать экземпляр XML-подобной схемы.
4. Способ декодирования по п.3, отличающийся тем, что когда описательный элемент определен в XML-подобной схеме как элемент, возможно, имеющий множество вхождений, то таблица описания элементов дополнительно содержит для этого описательного элемента информацию о вхождениях для указания, что описательный элемент может иметь в экземпляре множество вхождений, и когда упомянутая последовательность содержит индексированную идентификационную информацию, этот индекс интерпретируется для соответствующего описательного элемента как ранг вхождения, причем один и тот же описательный элемент более низкого ранга добавляется к хранящемуся в памяти иерархическому представлению, если он уже не включен в него.
5. Кодер для кодирования описательного элемента экземпляра XML-подобной схемы, определяющей иерархическую структуру описательных элементов, при этом иерархическая структура содержит иерархические уровни, родительские описательные элементы и дочерние описательные элементы, при этом описательный элемент, который должен кодироваться, содержит информационное наполнение, отличающийся тем, что содержит
память для хранения по меньшей мере одной таблицы описания элементов, полученной из XML-подобной схемы, определяющей иерархическую структуру описательных элементов, причем эта таблица описания элементов содержит идентификационную информацию для однозначного идентифицирования каждого описательного элемента на каждом иерархическом уровне и структурную информацию для отыскания любого дочернего описательного элемента из его родительского описательного элемента,
средство для просмотра упомянутого экземпляра от родительских описательных элементов к дочерним описательным элементам до достижения описательного элемента, который должен кодироваться, и извлечения из таблицы описания элементов на каждом иерархическом уровне идентификационной информации для каждого просмотренного описательного элемента, и
средство для формирования для каждого описательного элемента последовательности извлеченной идентификационной информации, состоящей из извлеченной идентификационной информации для описательного элемента на каждом иерархическом уровне,
средство для кодирования упомянутого описательного элемента, который должен кодироваться, в виде фрагмента, причем упомянутый фрагмент формируется посредством добавления упомянутого информационного наполнения к последовательности извлеченной идентификационной информации.
6. Декодер для декодирования фрагмента, содержащего информационное наполнение и последовательность идентификационной информации, отличающийся тем, что содержит память для хранения по меньшей мере одной таблицы описания элементов, полученной из XML-подобной схемы, причем упомянутая XML-подобная схема определяет иерархическую структуру описательных элементов, содержащую иерархические уровни, родительские описательные элементы и дочерние описательные элементы, причем таблица описания элементов содержит идентификационную информацию для однозначного идентифицирования каждого описательного элемента на каждом иерархическом уровне и структурную информацию для отыскания любого дочернего описательного элемента из его родительского описательного элемента, средство для выполнения просмотра идентификационной информации за идентификационной информацией в последовательности идентификационной информации, при этом на каждом этапе просмотра в упомянутой таблице выполняется поиск описательного элемента, относящегося к текущей идентификационной информации, и добавляется этот описательный элемент к хранящемуся в памяти иерархическому представлению экземпляра XML-подобной схемы, если он уже не содержится в упомянутом хранящемся в памяти иерархическом представлениии, средство для добавления информационного наполнения к описательному элементу упомянутого хранящегося в памяти иерархического представления, которое связано с последней идентификационной информацией упомянутой последовательности идентификационной информации так, чтобы сформировать экземпляр XML-подобной схемы.
7. Система передачи, содержащая кодер по п.5.
8. Система передачи, содержащая декодер по п.6.
9. Сигнал для передачи по сети передачи, содержащей кодер и/или декодер, имеющей память, в которой хранится по меньшей мере одна таблица описания элементов, полученная из XML-подобной схемы, причем XML-подобная схема определяет иерархическую структуру описательных элементов, при этом иерархическая структура содержит иерархические уровни, родительские описательные элементы и дочерние описательные элементы, таблица описания элементов содержит идентификационную информацию для однозначного идентифицирования каждого описательного элемента на каждом иерархическом уровне и структурную информацию для отыскания любого дочернего описательного элемента из его родительского описательного элемента, при этом сигнал включает в себя по меньшей мере один фрагмент, представляющий кодированный описательный элемент, причем фрагмент содержит значение информационного наполнения и последовательность идентификационной информации, которая связана в упомянутой таблице описания элементов с указанным кодированным описательным элементом и его родительским описательным элементом.
RU2003114439/09A 2000-10-17 2001-10-10 Бинарный формат для экземпляров mpeg-7 RU2285354C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP00402876 2000-10-17
EP00402876.7 2000-10-17

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003114439A RU2003114439A (ru) 2004-10-10
RU2285354C2 true RU2285354C2 (ru) 2006-10-10

Family

ID=8173905

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003114439/09A RU2285354C2 (ru) 2000-10-17 2001-10-10 Бинарный формат для экземпляров mpeg-7

Country Status (10)

Country Link
US (1) US7373591B2 (ru)
EP (1) EP1330924A1 (ru)
JP (1) JP4405146B2 (ru)
KR (1) KR100865245B1 (ru)
CN (1) CN1401188B (ru)
AU (1) AU2001295608A1 (ru)
BR (1) BR0107329A (ru)
MX (1) MXPA02006077A (ru)
RU (1) RU2285354C2 (ru)
WO (1) WO2002033977A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543550C2 (ru) * 2010-09-30 2015-03-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ и устройство кодирования видео для кодирования символов с иерархической структурой, способ и устройство декодирования видео для декодирования символов с иерархической структурой

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2813743B1 (fr) * 2000-09-06 2003-01-03 Claude Seyrat Procede de compression/decompression de documents structures
JP2004517410A (ja) * 2000-12-22 2004-06-10 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト Mpeg−7および他のxmlベースのコンテンツ記述のバイナリ表現機能を改善する方法
FR2820228B1 (fr) * 2001-01-30 2004-03-12 Expway Procede de codage et de decodage d'un chemin dans l'arborescence d'un document structure
WO2002062070A2 (de) * 2001-02-01 2002-08-08 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur verbesserung der funktionalität der binären repräsentation von mpeg-7 und anderen xml-basierten inhaltsbeschreibungen
DE50212603D1 (de) * 2001-06-25 2008-09-18 Siemens Ag Verfahren zum schnellen suchen von elementen oder attributen oder zur schnellen filterung von fragmenten in binären repräsentationen von strukturierten dokumenten
EP1407610B1 (de) * 2001-06-25 2006-09-27 Siemens Aktiengesellschaft System zur verbesserten encodierung/decodierung von strukturierten, insbesondere xml-basierten, dokumenten sowie verfahren und vorrichtungen zur verbesserten encodierung/decodierung von binären repräsentationen von solchen dokumenten
US7669120B2 (en) * 2002-06-21 2010-02-23 Microsoft Corporation Method and system for encoding a mark-up language document
US7188340B2 (en) * 2002-06-28 2007-03-06 Microsoft Corporation Hybrid tree for mixed user interface elements and sequential data
US7493603B2 (en) * 2002-10-15 2009-02-17 International Business Machines Corporation Annotated automaton encoding of XML schema for high performance schema validation
US7337401B2 (en) * 2002-12-18 2008-02-26 Microsoft Corporation User interface element representation with simplified view
DE10351897A1 (de) * 2003-07-15 2005-02-17 Siemens Ag Verfahren zur Codierung von strukturierten Dokumenten
EP1902523A1 (en) * 2003-11-07 2008-03-26 Expway Method for compressing and decompressing structured documents
CN100566410C (zh) * 2003-11-28 2009-12-02 西门子公司 用于产生和/或处理数据流描述的方法
US20050177578A1 (en) * 2004-02-10 2005-08-11 Chen Yao-Ching S. Efficient type annontation of XML schema-validated XML documents without schema validation
US7437374B2 (en) * 2004-02-10 2008-10-14 International Business Machines Corporation Efficient XML schema validation of XML fragments using annotated automaton encoding
DE102004009617A1 (de) * 2004-02-27 2005-09-29 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zur Codierung und Decodierung von strukturierten Dokumenten
DE102004034004A1 (de) * 2004-07-14 2006-02-09 Siemens Ag Verfahren zum Codieren eines XML-Dokuments, sowie Verfahren zum Decodieren, Verfahren zum Codieren und Decodieren, Codiervorrichtung, Decodiervorrichtung und Vorrichtung zum Codieren und Decodieren
DE102004043269A1 (de) * 2004-09-07 2006-03-23 Siemens Ag Verfahren zur Codierung eines XML-basierten Dokuments
JP2008052603A (ja) * 2006-08-25 2008-03-06 Canon Inc 表編集装置及び表編集方法
KR100904890B1 (ko) * 2006-12-20 2009-06-29 재단법인대구경북과학기술원 임베디드 멀티미디어 기기에 적합한 mpeg-7메타-데이터 저장 방법
US7747558B2 (en) * 2007-06-07 2010-06-29 Motorola, Inc. Method and apparatus to bind media with metadata using standard metadata headers
JP4360428B2 (ja) * 2007-07-19 2009-11-11 ソニー株式会社 記録装置、記録方法、コンピュータプログラムおよび記録媒体
US8352509B2 (en) * 2007-12-19 2013-01-08 International Business Machines Corporation Methods, systems, and computer program products for accessing a multi-format data object
US8589788B2 (en) * 2007-12-19 2013-11-19 International Business Machines Corporation Methods, systems, and computer program products for automatic parsing of markup language documents
US7925643B2 (en) * 2008-06-08 2011-04-12 International Business Machines Corporation Encoding and decoding of XML document using statistical tree representing XSD defining XML document
FR2936623B1 (fr) * 2008-09-30 2011-03-04 Canon Kk Procede de codage d'un document structure et de decodage, dispositifs correspondants
CN101902489B (zh) * 2009-06-01 2013-04-17 华为技术有限公司 一种消息发送方法、处理方法、客户端、路由器和系统
EP2388701A1 (en) * 2010-05-17 2011-11-23 Siemens Aktiengesellschaft Method and apparatus for providing a service implementation
US8793309B2 (en) 2010-09-07 2014-07-29 Sap Ag (Th) Systems and methods for the efficient exchange of hierarchical data
CN110148443B (zh) * 2017-07-25 2021-04-20 上海思路迪生物医学科技有限公司 一种临床检验样本的标识方法及系统
CN111666292B (zh) 2020-04-24 2023-05-26 百度在线网络技术(北京)有限公司 用于检索地理位置的相似度模型建立方法和装置

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2585797A (en) * 1996-03-15 1997-10-01 University Of Massachusetts Compact tree for storage and retrieval of structured hypermedia documents
JP3859313B2 (ja) * 1997-08-05 2006-12-20 富士通株式会社 タグ文書の圧縮装置および復元装置,圧縮方法および復元方法,圧縮/復元装置および圧縮/復元方法並びに圧縮,復元もしくは圧縮/復元プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
US6360234B2 (en) * 1997-08-14 2002-03-19 Virage, Inc. Video cataloger system with synchronized encoders
US7028312B1 (en) * 1998-03-23 2006-04-11 Webmethods XML remote procedure call (XML-RPC)
ATE540364T1 (de) * 1998-11-06 2012-01-15 Univ Columbia System und verfahren zur bildbeschreibung
US6564263B1 (en) * 1998-12-04 2003-05-13 International Business Machines Corporation Multimedia content description framework
US6772180B1 (en) * 1999-01-22 2004-08-03 International Business Machines Corporation Data representation schema translation through shared examples
US6748382B1 (en) * 1999-01-28 2004-06-08 International Business Machines Corporation Method for describing media assets for their management
US6593936B1 (en) * 1999-02-01 2003-07-15 At&T Corp. Synthetic audiovisual description scheme, method and system for MPEG-7
US6236395B1 (en) * 1999-02-01 2001-05-22 Sharp Laboratories Of America, Inc. Audiovisual information management system
US6549922B1 (en) * 1999-10-01 2003-04-15 Alok Srivastava System for collecting, transforming and managing media metadata
US6966027B1 (en) * 1999-10-04 2005-11-15 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and apparatus for streaming XML content
US6883137B1 (en) * 2000-04-17 2005-04-19 International Business Machines Corporation System and method for schema-driven compression of extensible mark-up language (XML) documents
US6665731B1 (en) * 2000-05-16 2003-12-16 Intel Corporation Method for remotely accessing component management information
US6646676B1 (en) * 2000-05-17 2003-11-11 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Networked surveillance and control system
US20050193425A1 (en) * 2000-07-24 2005-09-01 Sanghoon Sull Delivery and presentation of content-relevant information associated with frames of audio-visual programs
US6963972B1 (en) * 2000-09-26 2005-11-08 International Business Machines Corporation Method and apparatus for networked information dissemination through secure transcoding
US7934008B2 (en) * 2000-10-20 2011-04-26 Sony Corporation Delivery of multimedia descriptions using access units
US20020120652A1 (en) * 2000-10-20 2002-08-29 Rising Hawley K. Two-stage mapping for application specific markup and binary encoding
US7398275B2 (en) * 2000-10-20 2008-07-08 Sony Corporation Efficient binary coding scheme for multimedia content descriptions
US7689901B2 (en) * 2001-03-01 2010-03-30 Sony Corporation Multiple updates to content descriptions using a single command
US20020184336A1 (en) * 2001-03-01 2002-12-05 Rising Hawley K. Occurrence description schemes for multimedia content
US7240285B2 (en) * 2001-03-01 2007-07-03 Sony Corporation Encoding and distribution of schema for multimedia content descriptions
US7734997B2 (en) * 2001-05-29 2010-06-08 Sony Corporation Transport hint table for synchronizing delivery time between multimedia content and multimedia content descriptions
US7089543B2 (en) * 2001-07-13 2006-08-08 Sony Corporation Use of formal logic specification in construction of semantic descriptions
US7203692B2 (en) * 2001-07-16 2007-04-10 Sony Corporation Transcoding between content data and description data
US7231394B2 (en) * 2001-07-17 2007-06-12 Sony Corporation Incremental bottom-up construction of data documents

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543550C2 (ru) * 2010-09-30 2015-03-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ и устройство кодирования видео для кодирования символов с иерархической структурой, способ и устройство декодирования видео для декодирования символов с иерархической структурой
US9300957B2 (en) 2010-09-30 2016-03-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Video encoding method for encoding hierarchical-structure symbols and a device therefor, and video decoding method for decoding hierarchical-structure symbols and a device therefor

Also Published As

Publication number Publication date
AU2001295608A1 (en) 2002-04-29
KR20020064941A (ko) 2002-08-10
BR0107329A (pt) 2002-08-27
CN1401188B (zh) 2011-06-08
WO2002033977A1 (en) 2002-04-25
US7373591B2 (en) 2008-05-13
CN1401188A (zh) 2003-03-05
JP2004514966A (ja) 2004-05-20
MXPA02006077A (es) 2002-12-13
KR100865245B1 (ko) 2008-10-27
US20020138517A1 (en) 2002-09-26
JP4405146B2 (ja) 2010-01-27
EP1330924A1 (en) 2003-07-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2285354C2 (ru) Бинарный формат для экземпляров mpeg-7
JP4615827B2 (ja) 文書の構造化された記述を圧縮するための方法
US7043686B1 (en) Data compression apparatus, database system, data communication system, data compression method, storage medium and program transmission apparatus
US8572127B2 (en) Structure based storage, query, update and transfer of tree-based documents
KR101066628B1 (ko) 계층적 데이터 포맷의 데이터베이스 모델
US7139746B2 (en) Extended markup language (XML) indexing method for processing regular path expression queries in a relational database and a data structure thereof
US8296805B2 (en) Command description scheme providing for dynamic update of instance documents and their associated schema
JP4145144B2 (ja) 構造化文書をいくつかの部分に分割する方法
AU2002253002A1 (en) Method and system for compressing structured descriptions of documents
KR101155146B1 (ko) Xml 문서를 인코딩하기 위한 방법, 디코딩 방법, 인코딩 및 디코딩 방법, 코딩 장치 그리고 인코딩 및 디코딩 장치
US8145674B2 (en) Structure based storage, query, update and transfer of tree-based documents
RU2003114439A (ru) Бинарный формат для экземпляров mpeg-7
JP3865694B2 (ja) 構造化文書の木構造におけるパスの符号化および復号化方法
KR101109201B1 (ko) 멀티미디어 환경에서의 오디오 비쥬얼 데이터 콘텐츠의기술 방법
US20090138491A1 (en) Composite Tree Data Type
US7330854B2 (en) Generating a bit stream from an indexing tree
KR20210101280A (ko) 컨테이너 파일 포맷 내 정보를 시그널링하기 위한 장치 및 방법
WO2004051424A2 (en) Efficient means for creating mpeg-4 textual representation from mpeg-4 intermedia format
KR100898614B1 (ko) 스키마, 구문 분석 방법 및 스키마에 기초하여 비트 스트림을 발생시키는 방법
JP2009543243A (ja) 構造化文書の圧縮のための方法と装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20131011