WO2003044798A1 - Appareil et procede d'enregistrement d'informations et appareil et procede de reproduction d'informations - Google Patents

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WO2003044798A1
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Masanori Itoh
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Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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Definitions

  • the present invention relates to an information recording apparatus and method for compressing a video signal and an audio signal in real time and recording the compressed signal on a recording medium such as an optical disc, and information for expanding and reproducing the video signal and the audio signal recorded on the recording medium. It relates to a reproducing apparatus and a method. Background art
  • system stream As a method of compressing video at a low bit rate, there is a system stream specified in the MPEG2 standard (ISO / IEC 13818-1). Three types of system streams are defined: a program stream, a transport stream, and a PES (Packetized Elementary Stream) stream.
  • a program stream As a method of compressing video at a low bit rate, there is a system stream specified in the MPEG2 standard (ISO / IEC 13818-1). Three types of system streams are defined: a program stream, a transport stream, and a PES (Packetized Elementary Stream) stream.
  • PES Packetized Elementary Stream
  • optical disks such as phase-change optical disks (for example, DVD-RAM and MVD ISC) and magneto-optical disks (MO) are attracting attention as recording media replacing magnetic tapes.
  • phase-change optical disks for example, DVD-RAM and MVD ISC
  • MO magneto-optical disks
  • VIDEO RECORDING standard DVD Specifications for Rewritable / Re-recordable Discs Part 3 VIDEO RECORDING Version 1.0 September 1999
  • a moving image file composed of an MPEG 2 transport stream specified in ISO / IEC 13818-1 may be recorded and reproduced on a phase change optical disk.
  • the video data is compressed by MP EG 2 specified in ISO / IEC 13818-2
  • the audio data is compressed by, for example, ISO / IEC 13818-7. It is compressed by the prescribed MPEG 2—AAC (Advanced Audio Cording).
  • FIG. 6 shows a configuration diagram of a conventional real-time transport stream recording / reproducing apparatus 300 using a phase-change optical disc.
  • the signals input from the video signal input unit 100 and the audio signal input unit 102 are input to the video compression unit 101 and the audio compression unit 103, respectively.
  • a transport stream is created in the system encoder section 104 and written to the phase-change optical disc 13 1 via the recording section 120 and the pickup 130.
  • the video compression section 101, the audio compression section 103, and the system encoding section 104 constitute an MPEG encoder 170.
  • the transport stream extracted via the pickup 130 and the playback unit 121 is separated into video and audio signals by the system decoding unit 114, Output to the video display unit 110 and the audio output unit 112 via the expansion unit 111 and the audio expansion unit 113.
  • the video decompression unit 111, the audio decompression unit 113, and the system decode unit 114 constitute an MPEG decoder 171.
  • the recording control unit 161 controls the recording unit 120, the continuous data area detection unit 160, and the logical block management unit 163, and performs recording.
  • the continuous data area detection unit 160 checks the use status of the sector managed by the logical block management unit 1663 according to the instruction of the recording control unit 161, and Detect the area.
  • a movie file consisting of the transport bit stream is created.
  • the reproduction control unit 162 controls the reproduction unit 121 to execute the reproduction.
  • the editing control unit 164 is activated.
  • FIG. 7 is a diagram showing a recording mode when video is recorded on the phase-change optical disk 13 1 in real time.
  • the phase change optical disk 13 1 is composed of 2 kbyte sectors, and 16 sectors are treated as one logical block (32 kbytes), and an error correction code is provided for each logical block.
  • the recorded information is recorded on the phase change optical disk 13 1.
  • a physically continuous logical block having a data size of at least a predetermined time (at the maximum read rate, for example, 0.5 seconds of data) is secured as one continuous data area, and the data is stored in this area at 0.
  • Record a movie bucket which is a unit video bucket consisting of 4 to 1 second MPEG transport streams (Movie Object Unit: hereinafter referred to as “MOBU”).
  • One MOBU is composed of a transport bucket that is a lower layer of the MPEG transport stream in units of 188 bytes.
  • the transport packets include a video transport packet (V—TSP) containing video compression data, an audio transport packet (A—TSP) containing audio compression data, and a program / package. It consists of four types: association, table, transport bucket (PAT-TSP), and program, map, table, transport bucket (PMT-TSP).
  • one MOBU includes all V-TSPs at the corresponding time.
  • one MOBU includes all A-TSPs containing audio frames that are necessary in terms of timing to satisfy the T-STD (Transport Stream System Target Decoder). That is, The audio frame is completed in M ⁇ BU.
  • the data size of one MOBU fluctuates within the range of the maximum recording and playback rate if the video is a variable bit rate. On the other hand, if the video is at a fixed bit rate, the data size of the MOBU is almost constant.
  • FIG. 8 is a diagram showing details of V-TSP, A-TSP, PAT-TSP, and PMT-TSP. As shown in FIG.
  • V-TSP is composed of a transport packet header and video data
  • A-TSP is composed of a transport packet header and a mode code
  • the PMT-TSP mainly consists of a transport bucket header and a program association table
  • the PMT-TSP mainly consists of a transport bucket header and a program map table.
  • V-TSP, A-TSP, PAT-TSP, and PMT-TSP are identified by PID (Packet ID) in the transport packet header.
  • PID Packet ID
  • PID Packet ID
  • PID "0 x 0 2 1" for A-TSP
  • PID "0 x 0000 "
  • the continuous data area detecting section 160 of the information recording / reproducing apparatus shown in FIG. 6 re-detects the next continuous data area when the remaining of one continuous data area decreases. Then, when one continuous data area becomes full, writing is performed to the next continuous data area.
  • Fig. 9 shows that the recorded content on the optical disc is FAT (File Allocation). Table) Shows an example of the state managed by the file system. Here, it is assumed that the cluster of the FAT file system corresponds to the logical block in FIG. 7 and its data size is 32 kByte.
  • FIG. 9 shows a case where one MPEG transport stream is recorded as a moving image file “mo vie 00.0.m 2 t” by each operation of turning on and off the recording start button.
  • the file name and the starting cluster number of the data in the file are stored in the directory entry.
  • FAT manages the storage location of data in a file in cluster units. For example, the address in the FAT corresponding to a certain cluster number holds the next storage destination cluster number.
  • These directory entries and FAT manage one file and the three consecutive data areas a, b, and c that make up that file.
  • the extension name part (m2t) and the other name parts (moVie00) in the file name shown in FIG. 9 are recorded in separate fields in the directory entry. Are not distinguished for simplicity.
  • the data size of the continuous data areas a and b must be an integral multiple of the data size (32 kByte) of one logical block (class data).
  • the data size of the continuous data area c may be any data size. The following describes how the continuous data area is divided into three. First, if the recording control unit 16 1 finds a defective logical block during recording in the continuous data area a, it skips the defective logical block and continues writing from the beginning of the continuous data area b. .
  • the recording control unit 16 1 detects that it is necessary to record in the recording area of the PC file during recording in the continuous data area b, it skips the recording area of the PC file, Write from the beginning of the continuous data area c Will continue to be included.
  • the file “mo vie 0 0 0.m 2 t” is composed of three continuous data areas a, b, and c.
  • FIG. 10 is a diagram showing a data structure of a video file after / editing.
  • a file is deleted in the middle
  • the data stream A located before the deleted point, the data stream B located after the deleted point, and the edited file from padding are deleted.
  • the data size of this padding is 1.504 MByte at the maximum (752 kByte on average). This maximum value is the least common multiple of the transport packet data size of 1,88 Byte and the logical block data size of 32 kByte.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and its purpose is to reduce the continuity of the packets constituting a file when deleting the middle of the file and joining the remaining parts.
  • an information recording device that records the data stream in a fixed-length bucket format different from the data size of the logical block on the recording medium with respect to the logical block. At the position, and the data stream before the end point and the data stream immediately after the end point are recorded as separate data files, and the relation information between the data files is also added. It is characterized by recording.
  • the relation information is order information between data files.
  • the end position of the data stream is a semantic discontinuous point of the data stream.
  • an information reproducing apparatus includes a plurality of divided files created by dividing a data file formed in a fixed-length bucket format different from the data size of a logical block of a recording medium.
  • a reproduction control unit that performs the same processing as the reproduction processing for the data file before division by referring to the relation information between a plurality of separately recorded data files for the data file is provided. I do.
  • an information recording method In order to achieve the above object, an information recording method according to the present invention
  • the data stream before the end point and the data stream immediately after the end point as separate data files, and the data size differs from the logical block data size of the recording medium. It is characterized in that it records in a fixed-length packet format for a logical block and also records information about the relationship between data files.
  • the relation information is order information between data files.
  • the end position of the data stream is a semantic discontinuous point of the data stream.
  • an information reproducing method is directed to an information reproducing method, comprising: a plurality of divided data created by dividing a data file configured in a fixed-length bucket format different from a data size of a logical block of a recording medium; It is characterized in that the same processing as the reproduction processing for the data file before division is performed on the file by referring to the relation information between a plurality of separately recorded data files.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a functional configuration of the information recording / reproducing apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing a data structure of a moving image file after editing in the information recording / reproducing apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing a file configuration after editing in the information recording / reproducing apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing a file configuration after editing in the information recording / reproducing apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram showing a data structure of a directory data area in the information recording / reproducing apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a functional configuration of a conventional information recording / reproducing apparatus.
  • FIG. 7 is a diagram showing a recording mode when a moving image file is recorded in real time on a phase-change optical disc.
  • FIG. 8 is a diagram showing a data structure of a transport bucket.
  • FIG. 9 is a data structure diagram showing a state in which a moving image file is managed by the FAT file system.
  • FIG. 10 is a diagram showing a data structure of a moving image file after editing in a conventional information recording / reproducing apparatus.
  • FIG. 11 is a diagram showing a data structure of another edited moving image file in the information recording / reproducing apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram showing another edited file configuration in the information recording / reproducing apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram showing a data structure of another edited moving image file in the information recording / reproducing apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram showing a data structure of a edited moving image file in the information recording / reproducing apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 15 is a diagram showing a data structure of padding packs in the information recording / reproducing apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an information recording / reproducing device 200 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • This embodiment differs from the conventional example shown in FIG. 6 in the processing contents of the editing control unit 164.
  • the configuration and functions of the other parts are the same as those of the related art, and the same reference numerals are given and the description is omitted.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a data structure of the edited moving image file in the present embodiment.
  • the video file before editing is assumed to be composed of the same MOBU as before.
  • data stream A shows the part before the deleted part
  • data streams B and C show the part after the deleted part.
  • the head data of data stream C is the head data of the first logical block immediately after the deleted part. Therefore, the data size of data stream B is within 32 kB yte.
  • Data streams A, B, and C make up files A, B, and C, respectively.
  • the data of data stream B constitutes file B by shifting the data forward in the logical block where the data was stored.
  • FIG. 3 is a diagram showing a file configuration after editing in the present embodiment.
  • the moving image file whose file name was “mo vie 0 0 0.m 2 t J before editing” has three files “mo vie 0 0 0— 0 0 1.
  • pts “ mo vie 00 0—00 2.
  • pts “ mo vie 0 0 0— 0 03.
  • pts It will be recorded as a single data stream.
  • “Mo Vie 0 0 0. cts” is a management file that manages the relationship between the three files, in which the file names of the three files and the order in which the data streams are configured are recorded.
  • the playback control unit 162 When playing back the edited movie file, the playback control unit 162 refers to the management file “mo vie 00 0.cts”, and the file divided into three mo Video 0 0 0. m2 t ”, video and audio can be reproduced. For example, if the display time information of the stream is stored at the end of “mo vie 00 0.m2 t”, the file name and data of the split file in the management file “mo vie 000. cts” will be displayed. By referring to the size, it is possible to determine from which byte of which divided file the file is stored, and to read out the target display time information. The same applies to other reproduction processing and editing processing.
  • the file is divided into three files, but may be divided into two files as shown in FIG.
  • no unused area in the logical block is generated in the middle of the stream B in FIG. 11 compared to FIG. 2, so that the relationship between the stream and the logical block can be easily grasped (easy to calculate). Become.
  • the division points of the file correspond to the discontinuous points (semantically discontinuous points) of the edited transport stream.
  • This discontinuity Specifically, the point is a point where the continuity of the values such as PCR / PTSZDTS, the counter value, and the continuity of the buffer occupancy of the TSTD buffer cannot be satisfied.
  • This discontinuous point corresponds to the padding data, and further coincides with the division of the file.
  • the relationship between the two files may be managed by the moVie0 ⁇ 0.cts file as in FIG. 3, but the relationship may be managed as shown in FIG. 12 as another method. That is, two files may be managed as a group of moving image data by using a dref atom in the Quicktime format.
  • the Quicktime file “mo vie 0 0 0. Qt” in Fig. 12 is the file name “mo vie OOO—00 1” of each file including the data stream A part and the data stream B part in FIG. pts ”and“ mo vie 000 _ 002. pts ”in the dref atom.
  • the movieOOO.qt file also holds the start address and end address of the reference part A or reference part B in movieOOO-001.pts or movieOOO-002.pts.
  • the system decoding unit can perform the decoding process in the same manner as the conventionally edited file shown in FIG. .
  • the file B is 32 Kbytes or less, but may occupy a plurality of logical blocks as shown in FIG.
  • the beginning of file C matches the beginning of the transport bucket. That is, it is possible to make the head of each file coincide with the head of the transport packet.
  • the data size of file B is less than 1.5MByte at maximum.
  • a continuous MPEG stream is generated after editing. Although it is divided into file B and file C, it is assumed that the MPEG stream manages the continuous parameters such as time stamps as stream management data.
  • the second embodiment differs from the first embodiment in the location of the three edited files and the management file in the directory hierarchy. Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing a file configuration after editing in the present embodiment.
  • the difference between the file configuration in the present embodiment and the file configuration in the first embodiment shown in FIG. 3 is that four files “mo Vie 000-00 1.pts” and “mo vie 00 0—0 0 2 .: ts ”,“ movie OOO—00 3. pts ”, and“ mo vie 0 00. cts ”are located under one directory“ mo vie 000. dts ”. .
  • FIG. 5 is a diagram showing the data structure of the data area of the directory “movie 000.dts” in the present embodiment.
  • the four files “mo vie 000-00 1.pts”, “mo vie 0 00—002.pts” and “mo vie” under the directory "mo vie 0 0 0. dts" 0 0 0—0 0 3.
  • pts ”and“ mo vie 0 00. cts ” are recorded in order of directory 'entries # 1, # 2, # 3, and # 4.
  • the editing control unit 164 When the editing control unit 164 deletes an intermediate part of a moving image file, as shown in FIG. 4, the editing control unit 164 includes four files under a directory “moVie00 • dts” and the directory. There is no need to introduce padding in the data stream.
  • the directory “mo V ie 0 0 0. dts” The directory entries for the four files are recorded according to the order in which the data stream is composed, as shown in Fig. 5, so that they can be played back according to the recording order of the directory entries. Even if incorrectly modified by the user, a more robust device can be constructed that has no effect on playback. At the same time, there is the advantage that file names can be freely assigned.
  • Fig. 14 shows the edited data structure of an MPEG program stream whose video file conforms to the DVD-VIDEO RECORDING standard.
  • Each packet consists of 2,048 bytes, and V-PCK is video data.
  • A—PCK contains audio data. If part of the file is deleted, record P—PCK (pack for padding) before the deleted part and after the deleted part.
  • FIG. 15 is a diagram showing the data structure of P—PCK.
  • the data structure in Fig. 15 is a data structure in which one byte (value is 0) of video data in a video PES packet is recorded, and the rest is equal to V-PCK composed of padding PES packets.
  • V-PCK is used because the DVD-VIDEO RECORDING standard does not permit PES packets with unique identifiers.
  • data stream A and data stream B can be easily edited as a single file conforming to the DVD-VIDEO RECORDING standard.
  • Fig. 15 one byte of video data was recorded. You do not need to record. Also, two or more 0X00s may be recorded. Also, A—P CK may be used instead of V—P CK. However, in this case, it is limited to the case where 0x00 exists between each audio frame and is ignored by the audio decoder.
  • the file is divided into three files.
  • the first and second files may be combined into two files.
  • the unused portion in the logical block including the data at the end of the file can be reduced to about two-thirds.
  • the file name after division is 16 characters such as “mo vie 0 0—0 0 1.pts”, but the file name before division is “mo vie 000.m2 If it can be distinguished from “t”, it may be 12 characters such as "m 0.0 0-0 0 1. pts”. It goes without saying that a different number of characters may be used.
  • the video file for editing is assumed to be a transport stream, but the information included in the transport stream has a file header portion, a file body portion, and It may be composed of three parts, the file footer part. For example, only the attribute information of the file body part may be stored in the file header part and the file footer part.
  • the video file before editing is a transport stream consisting of 188-byte packets. However, it is a data stream consisting of 192-byte packets. May be.
  • a transport packet transmitted by the IEEE1394 interface one unit is 192 bytes obtained by adding timing information of four bytes to 188 bytes. Evening streams may be recorded.
  • packets with a data size other than 188 bytes It goes without saying that a different data stream may be used. This is particularly effective when the relationship between the data size of the logical block and the data size of the bucket is not an integral multiple.
  • the data size of the logical block is 32 kByte, but it may be handled as 2 kByte by using a UDF (Universal Disk Format) file system.
  • UDF Universal Disk Format
  • the present invention is effective because padding of a maximum of 94 kBytes (which is the least common multiple of 188Bytes and 2kBytes) is unnecessary.
  • the storage medium is a phase-change optical disk (phase-change optical disk 13 1).
  • the present invention is not limited to this.
  • Optical disks such as DVD-R, DVD-RW, DVD + RW, CD-R, CD-RW, etc .
  • recording media having a disk shape such as a hard disk
  • magnetic tapes such as magnetic tapes
  • semiconductor memories such as flash memories. May be.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Television Signal Processing For Recording (AREA)
  • Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
  • Management Or Editing Of Information On Record Carriers (AREA)
  • Information Retrieval, Db Structures And Fs Structures Therefor (AREA)

Description

明 細 書 情報記録装置および方法ならびに情報再生装置および方法 技術分野
本発明は、 リアルタイムで映像信号及び音声信号を圧縮して光ディス ク等の記録媒体へ記録する情報記録装置および方法、 ならびに記録媒体 に記録された映像信号及び音声信号を伸長して再生する情報再生装置お よび方法に関する。 背景技術
映像を低いビッ トレートで圧縮する方法として、 MP E G 2規格 (ISO/IEC 13818-1) で規定されているシステムストリームがある。 こ のシステムストリームとしては、 プログラムストリーム、 卜ランスポー トストリ一ム、 及び P E S (Packetized Elementary Stream) ストリ一 ムの 3種類が規定されている。
一方、 磁気テープに代わる記録媒体としては、 相変化光ディスク (例 えば、 D VD— RAMや MVD I S C) や光磁気ディスク (MO) 等の 光ディスクが注目を浴びてきている。 例えば、 DVD— RAM上に映像 を記録するための規格として、 VIDEO RECORDING 規格(DVD Specifications for Rewritable/Re-recordable Discs Part 3 VIDEO RECORDING Version 1.0 September 1999)がある。
また、 相変化光ディスクに対して、 ISO/IEC 13818-1で規定される M P E G 2のトランスポ一トストリームから成る動画ファイルを記録再生 する場合もある。 この場合、 映像デ一夕は、 ISO/IEC 13818-2で規定さ れる MP E G 2で圧縮され、 音声デ一夕は、 例えば ISO/IEC 13818-7で 規定される M P E G 2—A A C (Advanced Audio Cording) で圧縮され る。
図 6に、 従来の相変化光ディスクを使ったトランスポートストリーム のリアルタイム記録再生装置 3 0 0の構成図を示す。 図 6において、 映 像信号および音声信号の記録時は、 映像信号入力部 1 0 0及び音声信号 入力部 1 0 2から入力した信号を各々映像圧縮部 1 0 1および音声圧縮 部 1 0 3で圧縮し、 次にシステムェンコ一ド部 1 0 4においてトランス ポートストリームを作成し、 記録部 1 2 0及びピックアップ 1 3 0を経 由して相変化光ディスク 1 3 1へ書き込む。 ここで、 映像圧縮部 1 0 1 と、 音声圧縮部 1 0 3と、 システムエンコード部 1 0 4とで M P E Gェ ンコーダ 1 7 0が構成される。
映像信号および音声信号の再生時は、 ピックアップ 1 3 0および再生 部 1 2 1を経由して取り出したトランスポ一トストリームをシステムデ コード部 1 1 4で映像信号と音声信号に分離し、 各々映像伸長部 1 1 1 および音声伸長部 1 1 3を介して、 映像表示部 1 1 0および音声出力部 1 1 2へ出力する。 ここで、 映像伸長部 1 1 1と、 音声伸長部 1 1 3と、 システムデコ一ド部 1 1 4とで M P E Gデコーダ 1 7 1が構成される。 映像信号および音声信号の記録時には、 記録制御部 1 6 1が、 記録部 1 2 0、 連続データ領域検出部 1 6 0および論理ブロック管理部 1 6 3 の制御を行ない、 記録を実施する。 このとき、 連続データ領域検出部 1 6 0は、 記録制御部 1 6 1の指示に応じて、 論理ブロック管理部 1 6 3 で管理されるセクタの使用状況を調べて、 物理的に連続する空き領域を 検出する。 記録が完了する際に、 トランスポートビットストリームから なる動画ファイルが作成される。
映像信号および音声信号の再生時には、 再生制御部 1 6 2が、 再生部 1 2 1の制御を行ない、 再生を実施する。 また、 記録された映像信号および音声信号を含む動画ファイルの一部 を削除する等の編集処理を実施する際には、 編集制御部 1 64が起動さ れる。
図 7は、 相変化光ディスク 1 3 1にリアルタイムで映像記録する場合 の記録形態を示す図である。 図 7において、 相変化光ディスク 1 3 1は 2 kバイ卜のセクタから構成され、 1 6個のセクタを 1つの論理プロッ ク (3 2 kバイト) として取り扱い、 この論理ブロックごとに誤り訂正 符号を付与して相変化光ディスク 1 3 1へ記録するようになっている。
さらに、 少なくとも所定時間分のデータサイズ (最大読み込みレート で、 例えば 0. 5秒分のデータ) を有する物理的に連続する論理ブロッ クを 1つの連続データ領域として確保し、 この領域へ、 0. 4〜 1秒分 の MP E Gトランスポートス卜リ一ムからなる単位ビデオバケツトであ るムービー ·才ブジェクト ·ュニット (Movie Object Unit:以下、 「M OBU」 という) を順に記録する。
1つの MOBUは、 1 8 8バイト単位の MP EGトランスポートスト リームの下位階層であるトランスポ一トバケツトから構成される。 トラ ンスポートパケットは、 ビデオ圧縮デ一夕が格納されたビデオ · トラン スポートパケット (V— TS P) と、 オーディオ圧縮データが格納され たオーディォ · トランスポ一トパケット (A— T S P) と、 プログラム · ァソシエーション ·テーブル · トランスポートバケツト (P AT— T S P)、およびプログラム ·マップ ·テーブル · トランスポ一トバケツ卜 (P MT— TS P) の 4種類から構成されている。
また、 1つの MOBUには、 対応する時間の V— T S Pが全て含まれ る。 さらに、 1つの MOBUには、 T— STD (トランスポ一トストリ 一ム · システム ·ターゲットデコーダ) を満足するためにタイミング的 に必要となる音声フレームを含む A— T S Pが全て含まれる。すなわち、 M〇 B U内で音声フレームが完結する。 また、 1つの MOBUのデータ サイズは、 映像が可変ビットレートであれば、 最大記録再生レート以下 の範囲で変動する。 一方、 映像が固定ビットレートであれば、 MOBU のデータサイズはほぼ一定である。 図 8は、 V— TS P、 A— TS P、 PAT— TS P、 および PMT— TS Pの詳細を示す図である。 図 8に示すように、 V— TS Pは、 トラ ンスポ一トバケツトヘッダとビデオデータから構成され、 A—T S Pは、 トランスポ一トパケットヘッダとォ一ディォデ一夕から構成され、 P A T_T S Pは、 主にトランスポートバケツトヘッダおよびプログラム · ァソシェ一ション ·テーブルから構成され、 PMT— T S Pは、 主にト ランスポートバケツトヘッダおよびプログラム ·マップ ·テーブルから 構成される。
V— TS P、 A一 TS P、 PAT— TS P、 および PMT— TS Pの 4つは、 トランスポートパケットヘッダ内の P I D (Packet ID) で識 別される。 例えば、 図 8に示すように、 V— TS Pには P I D= "O x 0 0 2 0 "、 A—T S Pは P I D= " 0 x 0 02 1 "、 P AT一 T S Pは P I D = " 0 x 0000 "、 PMT— TS Pは P I D= " 0 x 0 0 3 0 " を検出することにより識別される。
ここで、 V— T S Pおよび A— T S P用の P I Dの割り当て状況は、 PMT_T S P内のプログラム ·マップ'テ一ブルに記録される。 なお、 P AT— TS P用の P I Dは " 0 x 00 00 " の固定値をとる。
図 6に示す情報記録再生装置の連続データ領域検出部 1 60は、 1つ の連続データ領域の残りが少なくなつた時点で、 次の連続データ領域の 再検出を行なう。 そして、 1つの連続データ領域が一杯になると、 次の 連続データ領域に書き込みを行なう。
また、 図 9は、 光ディスク上の記録内容が FAT (File Allocation Table) ファイルシステムによって管理されている状態の例を示す。 こ こで、 FATファイルシステムのクラスタは図 7の論理ブロックに相当 し、 そのデータサイズは 3 2 kB y t eであるものとする。 図 9におい ては、 記録開始ポタンのオンとオフの各 1回の操作により、 1つの MP EGトランスポートストリームが動画ファイル 「mo v i e 0 0 0. m 2 t」 として記録される場合を示す。
図 9に示すように、 ファイル名およびそのファイル内のデータの開始 クラスタ番号は、 ディレクトリ ·エントリに格納される。 また、 FAT は、 ファイル内のデータの格納先をクラスタ単位で管理する。 例えば、 あるクラスタ番号に対応する FAT内のアドレスには、 次の格納先クラ ス夕番号が保持される。 これらのディレクトリ ·ェントリおよび FAT により、 1つのファイルとそのファイルを構成する 3つの連続デ一夕領 域 a、 b、 cを管理する。 なお、 図 9に示すファイル名における拡張子 の名前部分 (m2 t ) とそれ以外の名前部分 (mo V i e 0 0 0 ) とは、 ディレクトリ ·エントリ内の別々のフィールドに記録されるが、 説明を 簡略化するために区別していない。
また、連続デ一夕領域 a、 bのデ一夕サイズは 1個の論理ブロック(ク ラス夕) のデ一夕サイズ ( 3 2 k B y t e) の整数倍となる必要がある。 なお連続データ領域 cのデータサイズは任意のデータサイズで良い。 上記のように、 連続データ領域が 3つに分かれる経緯について説明す る。 まず、 記録制御部 1 6 1が、 連続データ領域 aへの記録中に不良論 理ブロックを見つけると、 当該不良論理ブロックをスキップして、 連続 データ領域 bの先頭から書き込みを継続することになる。
また、 記録制御部 1 6 1が、 連続データ領域 bへの記録中に P Cファ ィルの記録領域に記録する必要が生じたことを検出すると、 今度は P C ファイルの記録領域をスキップして、 連続データ領域 cの先頭から書き 込みを継続することになる。 この結果、 ファイル 「mo v i e 0 0 0. m 2 t」 は 3つの連続デ一夕領域 a、 b、 cから構成されることになる。
図 1 0は/編集後の映像ファイルのデータ構造を示す図である。 図 1 0に示すように、 ファイルの途中が削除された場合、 削除箇所よりも前 に位置するデータストリーム A、 削除箇所の後に位置するデ一タストリ —ム B、 およびパデイングから編集後のファイルを構成する。 このパデ イングのデ一タサイズは最大で 1. 5 04MBy t e (平均では 7 5 2 k B y t e ) となる。 この最大値は、 トランスポートパケットのデータ サイズである 1 ,88 B y t eと、 論理ブロックのデータサイズである 3 2 k B y t eとの最小公倍数である。
なお、 ここで、 パディングはヌルトランスポートパケット (P I D = I F F F hのパケット) としたが、 別の P I Dを するパケッ トであつ ても良い。
図 1 0に示すように、 動画ファイルの途中を部分的に削除し、 その残 りの部分をひとつにまとめてひとつの動画ファイルにする場合、 フアイ ルを構成するパケットの連続性を維持しょうとすると、従来の方法では、 パディング量が非常に大きくなるという問題があった。 発明の開示
そこで、 本発明は、 上記問題点に鑑みてなされたものであり、 その目 的は、 ファイルの途中を削除して残りの部分を結合する場合に、 フアイ ルを構成するパケッ卜の連続性を維持するために、 パディング用のパケ ットを大量に挿入する必要が無く、 残りの限られた記録スペースを有効 に利用することが可能な情報記録装置および方法、 ならびに情報再生装 置および方法を提供することにある。
前記の目的を達成するため、 本発明に係る情報記録装置は、 入力され たデータストリ一ムを、 記録媒体の論理ブロックのデータサイズとは異 なる固定長のバケツト形式で前記論理ブロックに対して記録する記録制 御部を傅え、 記録制御部は、 データストリームを任意の位置で一旦終端 して、 終端点以前のデ一夕ストリームと、 終端点の直後以降のデ一タス トリームとを別々のデータファイルとして記録すると共に、 データファ ィル間の関係情報を併せて記録することを特徴とする。
本発明に係る情報記録装置において、 関係情報は、 データファイル間 の順序情報である。
上記の構成によれば、 パディング用のトランスポ一卜パケットを揷入 する必要が一切無くなる。 これにより、 限られた記録スペースを有効に 利用することが可能になる。
また、 本発明に係る情報記録装置において、 データストリームの終端 位置はデータストリ一ムの意味的な不連続点であることを特徴とする。
この構成によれば、 データストリームの意味的に連続している部分へ のアクセス時に、 どの論理ブロックにデータが含まれているのかを容易 に算出できる。
前記の目的を達成するため、 本発明に係る情報再生装置は、 記録媒体 の論理プロックのデータサイズとは異なる固定長のバケツト形式で構成 されるデ一タフアイルを分割して作成された複数の分割データファイル に対して、 別に記録された複数の分割データファイル間の関係情報を参 照して、 分割前のデータファイルに対する再生処理と同じ処理を実施す る再生制御部を備えたことを特徴とする。
この構成によれば、 ひとつのファイル内にトランスポ一トストリ一ム を格納する場合と同様にして分割されたファイル内のトランスポートス 卜リームにアクセスすることが可能になる。
前記の目的を達成するため、 本発明に係る情報記録方法は、 入力され たデータストリームを任意の位置で一旦終端して、 終端点以前のデータ ストリームと、 終端点の直後以降のデ一タストリームとを別々のデータ ファイルとして、 記録媒体の論理ブロックのデータサイズとは異なる固 定長のパケット形式で論理ブロックに対して記録すると共に、 データフ アイル間の関係情報を併せて記録することを特徴とする。
本発明に係る情報記録方法において、 関係情報は、 データファイル間 の順序情報である。
上記の方法によれば、 パディング用のトランスポートバケツトを揷入 する必要が」切無くなる。 これにより、 限られた記録スペースを有効に 利用することが可能になる。
また、 本発明に係る情報記録方法において、 データストリームの終端 位置はデータストリームの意味的な不連続点であることを特徴とする。
この構成によれば、 データストリームの意味的に連続している部分へ のアクセス時に、 どの論理ブロックにデ一夕が含まれているのかを容易 に算出できる。
前記の目的を達成するため、 本発明に係る情報再生方法は、 記録媒体 の論理ブロックのデータサイズとは異なる固定長のバケツト形式で構成 されるデータフアイルを分割して作成された複数の分割データファイル に対して、 別に記録された複数の分割データファイル間の関係情報を参 照して、 分割前のデ一タファィルに対する再生処理と同じ処理を実施す ることを特徴とする。
この方法によれば、 ひとつのファイル内にトランスポートストリーム を格納する場合と同様にして分割されたファイル内のトランスポ一トス トリームにアクセスすることが可能になる。 図面の簡単な説明 図 1は、 本発明の実施の形態 1に係る情報記録再生装置の機能構成を 示すブロック図である。
図 2は、 本発明の実施の形態 1に係る情報記録再生装置における編集 後の動画ファイルのデータ構造を示す図である。
図 3は、 本発明の実施の形態 1に係る情報記録再生装置における編集 後のファイル構成を示す図である。
図 4は、 本発明の実施の形態 2に係る情報記録再生装置における編集 後のファイル構成を示す図である。
図 5は、 本発明の実施の形態 2に係る情報記録再生装置におけるディ レクトリのデ一タ領域のデータ構造を示す図である。
図 6は、従来の情報記録再生装置の機能構成を示すブロック図である。 図 7は、 相変化光ディスクにリアルタイムで動画ファイルを記録する 場合の記録形態を示す図である。
図 8は、 トランスポートバケツトのデータ構造を示す図である。
図 9は、 動画ファイルが F A Tファイルシステムによって管理されて いる状態を示すデータ構造図である。
図 1 0は、 従来の情報記録再生装置における編集後の動画ファイルの データ構造を示す図である。
図 1 1は、 本発明の実施の形態 1に係る情報記録再生装置における別 の編集後の動画ファイルのデータ構造を示す図である。
図 1 2は、 本発明の実施の形態 1に係る情報記録再生装置における別 の編集後のファイル構成を示す図である。
図 1 3は、 本発明の実施の形態 1に係る情報記録再生装置における別 の編集後の動画ファイルのデータ構造を示す図である。
図 1 4は、 本発明の実施の形態 3に係る情報記録再生装置における編 集後の動画ファイルのデ一タ構造を示す図である。 図 1 5は、 本発明の実施の形態 3に係る情報記録再生装置におけるパ ディングパックのデ一夕構造を示す図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明の実施の形態について、 図面を参照しながら説明する。
(実施の形態 1)
図 1は、 本発明の実施の形態 1に係る情報記録再生装置 200の構成 を示すブロック図である。 本実施形態と図 6·に示す従来例とは、 編集制 御部 1 64の処理内容が異なる。 その他の部分の構成および機能は従来 と同じであり、 同一の符号を付して説明を省略する。
図 2は、 本実施形態における編集後の動画ファイルのデ一夕構造を示 す図である。 なお、 図 2において、 編集前の動画ファイルは、 従来と同 様の MOB Uから構成されているものとする。 図 2中もデ一タストリ一 ム Aは削除部分よりも前の部分を示し、 デ一タストリ一ム Bおよび Cは 削除部分よりも後の部分を示す。 デ一タストリーム Cの先頭データは、 削除部分直後の最初の論理ブロック先頭のデータである。 したがって、 データス卜リーム Bのデータサイズは 32 k B y t e以内である。 デ一 タストリーム A、 B、 および Cはそれぞれファイル A、 B、 および Cを 構成する。 デ一タストリーム Bのデータは、 そのデータが格納されてい た論理ブロック内でデ一夕を前詰めすることにより、 ファイル Bを構成 する。
図 3は、 本実施形態における編集後のファイル構成を示す図である。 図 3において、 編集前にファイル名が 「mo v i e 0 0 0. m 2 t J で あった動画ファイルは、 図 2に示す部分削除の実施により、 3つのファ ィル 「mo v i e 0 0 0— 0 0 1. p t s」、 「mo v i e 00 0— 00 2. p t s」、 「mo v i e 0 0 0— 0 03. p t s」 に分割された形態 でひとまとまりのデ一タス卜リームとして記録されることになる。 「m o V i e 0 0 0. c t s」 は、 3つのファイル間の関係を管理する管理 ファイルであり、 そこに 3つのファイルのファイル名とデータストリー ムを構成する順序が記録される。
以上のような.処理により、 記録済みの映像ファイルの途中部分を削除 する場合、 3つに分割されたファイルで構成されるひとつのデータスト リーム内にパディングを挿入する必要が一切無くなる。 すなわち、 各フ アイル内のデータストリ一ム内にパディングを揷入する必要が一切無く なる。
編集後の動画ファイルを再生する場合は、 再生制御部 1 62が、 管理 ファイル 「mo v i e 00 0. c t s」 を参照することにより、 3つに 分割されたファイルに対して、 分割前のファイル 「mo V i e 0 0 0. m2 t」 と同様の再生処理を実施することで、 映像および音声を再生す ることができる。 例えば、 「mo v i e 00 0. m2 t」 の末尾部分にス トリームの表示時間情報がまとめて格納されている場合、 管理ファイル 「mo v i e 000. c t s」 内のファイル名および分割ファイルのデ —夕サイズを参照することにより、 どの分割ファイルの何バイト目から 格納されているかを割り出し、 目的の表示時間情報を読み出すことがで きる。 他の再生処理および編集処理についても同様である。
なお、 本実施の形態では、 3つのファイルに分割したが、 図 1 1に示 すように、 2つのファイルに分割しても良い。 この場合、 図 2と比べて、 図 1 1のストリーム Bの途中で論理ブロック中の未使用領域が発生しな いので、 ストリ一ムと論理ブロックとの関係を把握し易く (計算し易く) なる。
なお、 図 1 1では、 ファイルの分割個所が、 編集後のトランスポート ストリームの不連続点 (意味的に不連続な点) に相当する。 この不連続 点は、 具体的には、 P CR/PTSZDTS等の値の連続性、 カウンタ 値、 および T— S TDのバッファの占有量規定の連続性を満足できない 個所となる。 この不連続点がパディングデータに相当し、 さらにフアイ ルの分割個所に一致している。
このとき、 2つのファイルを図 3と同様に m o V i e 0◦ 0. c t s ファイルで関係を管理しても良いが、 別の方法として図 1 2の様に関係 を管理しても良い。 すなわち、 Qu i c k t i meフォーマッ トの d r e f アトムを使用して、 2つのファイルがひとかたまりの動画データと して管理してもよい。 図 1 2の Qu i c k t i meファイル 「mo v i e 0 0 0. Q t」 は、 図 1 1のデータストリーム A部分とデ一タストリ ーム B部分を含む各ファイルのファイル名「mo v i e O O O— 00 1. p t s」 および 「mo v i e 000 _ 002. p t s」 を d r e f アト ム内に保持する。 また、 mo v i e O O O . q tファイルは、 mo v i e O O O - 0 0 1. p t sまたは mo v i e O O O— 002. p t s内 における参照部分 Aまたは参照部分 Bの開始ァドレスおよび終了ァドレ スも保持する。
データストリーム Aに続くデータストリーム Bはトランスポートパケ ッ トの連続性を満たすので、 システムデコード部は、 図 1 0に示した従 来の様に編集されたファイルと同様にデコード処理が可能である。
なお、 本実施の形態 1では、 ファイル Bは 3 2 kバイト以下であるも のとしたが、 図 1 3に示す様に複数の論理ブロックを占めても良い。 図 1 3では、 ファイル Cの先頭はトランスポ一トバケツトの先頭に一致し ている。 すなわち、 各ファイルの先頭とトランスポートパケットの先頭 を一致させることも可能である。 ただし、 この時、 ファイル Bのデータ サイズは最大 1. 5MBy t e弱となる。
なお、 本実施の形態 1では、 編集後に連続した MP E Gストリームが ファイル Bとファイル Cに分割されるが、 MP EGストリ一ムとしては タイムスタンプをはじめとするパラメ一夕が連続していることを、 スト リームに対する管理データとして管理するものとする。
(実施の形態 2)
実施の形態 2は実施の形態 1とは、 編集後の 3つのファイルおよび管 理ファイルのディレク卜リ階層上の置き場所が異なる。その他の構成は、 実施の形態 1と同じである。
図 4は、 本実施形態における編集後のファィル構成を示す図である。 図 4において、 本実施形態におけるファ.ィル構成と、 図 3に示す実施の 形態 1におけるファイル構成との違いは、 4つのファイル 「mo V i e 000 - 00 1. p t s 」、 「mo v i e 00 0— 0 0 2. : t s」、 「m o v i e O O O— 00 3. p t s」、および「mo v i e 0 00. c t s」 をひとつのディレクトリ 「mo v i e 000. d t s」 の下に配置して いる点にある。
図 5は、 本実施形態におけるディレクトリ 「mo v i e 000. d t s」 のデータ領域のデータ構造を示す図である。 図 5に示すように、 デ ィレクトリ 「mo v i e 0 0 0. d t s」 の下の 4つのファイル 「mo v i e 000 - 00 1. p t s」、 「mo v i e 0 0 0— 002. p t s」、 「mo v i e 0 0 0— 0 0 3. p t s」、 および 「mo v i e 0 00. c t s」 のそれぞれに対応して、 ディレクトリ 'エントリ # 1、 # 2、 # 3、 および # 4が順番に記録されている。
編集制御部 1 64が動画ファイルの途中部分を削除する場合、 図 4に 示すように、 ディレクトリ 「m o V i e 0 0 0 · d t s」 およびそのデ ィレクトリの下の 4つのファイルで構成することにより、 デ一タストリ ーム内にパディングを揷入する必要が一切無くなる。
本実施形態によれば、 ディレクトリ 「mo V i e 0 0 0. d t s」 内 の 4つのファイルに対するディレクトリ ·ェントリは、 データストリー ムを構成する順序に従って、 図 5のように記録されることで、 ディレク トリ ·エントリの記録順序に従って再生すれば良いことになり、 フアイ ル名がュ一ザによって間違って修正されたとしても、 再生には何ら影響 しないより堅牢な装置を構成できる。 同時に、 ファイル名を自由に割り 付けることが可能になるという利点もある。
(実施の形態 3 )
本発明の実施の形態 3 として、 動画ファイルが DVD-VIDEO RECORDING 規格に準拠した M P E Gプログラムストリ一ムを F A T ファイルシステム上に記録する場合について説明する。
図 1 4は、 動画ファイルが DVD-VIDEO RECORDING規格に準拠し た M P E Gプログラムストリームの編集後のデータ構造を示す図である 各パケットは 2, 0 4 8バイトで構成され、 V— P C Kは映像データを 含み、 A— P C Kは音声デ一タを含む。 ファイルの途中が削除された場 合は、 削除部分の前部分と、 削除部分の後部分に P— P C K (パディン グ用のパック) を記録する。
図 1 5は P— P C Kのデータ構造を示す図である。 図 1 5のデータ構 造は、 ビデオ P E Sパケット内のビデオデ一夕が 1バイ ト (値は 0 ) 記 録され、 残りがパディング P E Sパケットから構成された V— P C Kに 等しいデータ構造である。 V— P C Kを使用するのは、 独自の識別子を 有する P E Sパケットを DVD-VIDEO RECORDING規格が許可してい ないからである。
図 1 4の構成方法により、 データストリーム Aとデータストリーム B は DVD-VIDEO RECORDING規格に準拠したひとつのファイルとして 容易に編集可能になる。
なお、 図 1 5において、 V i d e oデータを 1バイ ト記録したが、 全 く記録しなくても良い。 また、 2個以上の 0 X 00を記録しても良い。 また、 V— P CKの代わりに A— P CKでも良い。 ただし、 この場合、 各音声フレーム間に 0 x 0 0が存在しても音声デコーダに無視される場 合に限る。
なお、 実施の形態 1、 2では、 部分削除後は、 3つのファイルに分割 されるものとしたが、 1つ目と 2つ目を合体させて 2つのファイルとし ても良い。 これにより、 ファイル末尾のデ一タを含む論理ブロック内の 未使用部分を 3分の 2程度へと減らすことができる。
また、 実施の形態 1、 2では、 分割後のファイル名は 「mo v i e 0 0 0— 0 0 1. p t s」 のように 1 6文字としたが、 分割前のファイル 名 「mo v i e 000. m2 t」 と区別可能であれば、 例えば 「m 0.0 0 - 0 0 1. p t s」 のように 1 2文字であっても良い。 また、 別の文 字数であっても良いことは言うまでもない。
また、 実施の形態 1、 2では、 編集俞の動画ファイルはトランスポー トストリ一ムであるものとしたが、 そのトランスポートストリームに含 まれる情報の意味として、 ファイルヘッダ部分、 ファイルボディ部分、 およびファイルフッタ部分の 3つの部分から構成しても良い。 例えば、 ファイルヘッダ部分およびファイルフッタ部分には、 ファイルボディ部 分の属性情報のみを格納しても良い。
また、 実施の形態 1、 2では、 編集前の動画ファイルは 1 8 8バイト のパケッ卜からなるトランスポートス卜リームであるものとしたが、 1 9 2バイトのパケットからなるデータストリ一ムであっても良い。 例え ば、 I E E E 1 394ィンターフェースで送信されるトランスポ一トパ ケットは、 1 88バイ トに 4バイ トのタイミング情報を付加した 1 92 バイトが 1単位となっているが、 このようなデ一夕ストリームを記録す る場合がある。 また、 1 8 8バイ ト以外のデータサイズのパケットから なるデ一タストリ一ムであっても良いことは言うまでもない。 これは、 特に、 論理ブロックのデータサイズとバケツトのデ一夕サイズが整数倍 の関係でない場合に有効である。
また、 各実施の形態では、 論理ブロックのデータサイズは 3 2 k B y t eであるものとしたが、 UD F (Universal Disk Format) ファイル システムを使用することにより、 2 kB y t eとして取り扱っても良い。 この場合であっても、 最大 ( 1 8 8 B y t eと 2 k B y t eの最小公倍 数である) 94 k B y t eバイ トのパデイングが不要になるので、 本発 明は有効である。
また、 各実施の形態において、 記憶媒体は相変化光ディスク (相変化 光ディスク 1 3 1) であるものとしたが、 特にこれに限定するものでは なく、 例えば DVD.— RAM、 MO (光磁気ディスク)、 DVD-R, D VD— RW、 DVD + RW、 CD-R, C D— R W等の光ディスクゃハ —ドディスク等のディスク形状を有する記録媒体、 磁気テープ、 および フラッシュメモリ等の半導体メモリであっても良い。
以上説明したように、 本発明によれば、 編集処理により、 ファイルの 途中を削除して残りの部分を結合する場合に、 パディング用のトランス ポートパケットを揷入する必要が一切無く、 限られた記録スペースを有 効に利用することが可能になる。

Claims

請求の範囲
1 . 入力されたデ一夕ストリームを、 記録媒体の論理ブロックのデ
—夕サイズとは異なる固定長のバケツト形式で前記論理ブロックに対し て記録する記録制御部を備え、
前記記録制御部は、 前記データストリ一ムを任意の位置で一旦終端し , て、 終端点以前のデータストリームと、 前記終端点の直後以降のデータ ストリームとを別々のデータファイルとして記録すると共に、 前記デー 夕ファイル間の関係情報を併せて記録することを特徴とする情報記録装 置。
2 . 前記関係情報は、 前記データファイル間の順序情報であること を特徴とする請求項 1記載の情報記録装置。
3 . 前記デ一タストリームの終端位置は前記データストリームの意 味的な不連続点であることを特徴とする請求項 1記載の情報記録装置。
4 . 記録媒体の論理ブロックのデ一夕サイズとは異なる固定長のパ ケット形式で構成されるデータファイルを分割して作成された複数の分 割データファイルに対して、 別に記録された前記複数の分割デ一夕ファ ィル間の関係情報を参照して、 分割前のデータファイルに対する再生処 理と同じ処理を実施する再生制御部を備えたことを特徴とする情報再生 装置。
5 . 入力されたデータストリームを任意の位置で一旦終端して、 終 端点以前のデータストリームと、 前記終端点の直後以降のデータストリ —ムとを別々のデ一夕ファイルとして、 記録媒体の論理ブロックのデー 夕サイズとは異なる固定長のパケット形式で前記論理ブロックに対して 記録すると共に、 前記データファイル間の関係情報を併せて記録するこ とを特徴とする情報記録方法。
6 . 前記関係情報は、 前記データファイル間の順序情報であること を特徴とする請求項 5記載の情報記録方法。
7 . 前記デ一タストリームの終端位置は前記デ一タストリ一ムの意 味的な不連続点であることを特徴とする請求項 5記載の情報記録方法。
8 . 記録媒体の論理ブロックのデ一夕サイズとは異なる固定長のパ ケット形式で構成されるデータファイルを分割して作成された複数の分 割データファイルに対して、 別に記録された前記複数の分割データファ ィル間の関係情報を参照して、 分割前のデータファイルに対する再生処 理と同じ処理を実施することを特徴とする情報再生方法。
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