WO2006070567A1 - 動画像記録方法および動画像記録装置 - Google Patents

動画像記録方法および動画像記録装置 Download PDF

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WO2006070567A1
WO2006070567A1 PCT/JP2005/022405 JP2005022405W WO2006070567A1 WO 2006070567 A1 WO2006070567 A1 WO 2006070567A1 JP 2005022405 W JP2005022405 W JP 2005022405W WO 2006070567 A1 WO2006070567 A1 WO 2006070567A1
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moving image
recording
external device
image data
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Yasuyuki Umehara
Yuji Shimizu
Akira Takahashi
Kenji Shimizu
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Pioneer Corp
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/79Processing of colour television signals in connection with recording
    • H04N9/80Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback
    • H04N9/804Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback involving pulse code modulation of the colour picture signal components
    • H04N9/8042Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback involving pulse code modulation of the colour picture signal components involving data reduction
    • HELECTRICITY
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    • H04N5/78Television signal recording using magnetic recording
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    • H04N5/76Television signal recording
    • H04N5/84Television signal recording using optical recording
    • H04N5/85Television signal recording using optical recording on discs or drums

Definitions

  • the present invention relates to a duplication technique in which data reproduced from a recording medium such as an optical disk or a magnetic disk is compressed and encoded, and the encoded data is recorded on another recording medium.
  • two-pass encoding is used to improve compression efficiency and improve the quality of compression-encoded data.
  • this two-pass encoding first, moving image data is reproduced from a recording medium, the moving image data is analyzed while the reproduced moving image data is encoded, and the analysis result is obtained (first pass). Analysis results include, for example, scene change points of moving images and image complexity.
  • the moving image data is reproduced again from the recording medium, the moving image data is compression-encoded based on the analysis result, and the encoded data is recorded on another recording medium (second pass).
  • VBR Very Bit Rate
  • DVD Digital Versatile Disk
  • CD Compact Disk
  • hard disk Recording devices capable of driving a plurality of recording media such as disks.
  • moving image data is reproduced from a hard disk, and the reproduced data is compressed and encoded according to the MPEG (Moving Picture Experts Group) system.
  • MPEG Motion Picture Experts Group
  • the recording medium of the transfer source is incorporated in an external device such as a digital video camera
  • the recording medium of the external device can be used from the recording medium of the external device unless complicated procedures are taken. Data could not be easily replicated to this recording medium (hereinafter referred to as an embedded medium).
  • a method of receiving moving image data transferred from an external device and performing two-pass encoding on the moving image data can be considered.
  • this method has a problem that image quality is greatly deteriorated. That is, in the first pass procedure, the recording device receives the moving image data transferred from the external device, analyzes the moving image data while encoding the moving image data, and obtains the analysis result.
  • the encoded data is stored in an embedded medium such as a hard disk.
  • the recording device reads the encoded data stored in the embedded medium, decodes the read data to reproduce the moving image data, and then, based on the analysis result, the moving image.
  • the image data is compressed and encoded. Therefore, moving image data transferred from an external device is encoded twice in the first and second passes. As a result, image quality degradation is greater than when encoding is performed only once.
  • an object of the present invention is to provide a moving image recording method and a moving image recording apparatus capable of suppressing image quality deterioration even when multi-pass encoding of two or more passes is performed on moving image data recorded in an external device. Is to provide.
  • the moving image recording method that achieves the above object is a moving image recording method in which a series of moving image data supplied from an external device via a transmission path is encoded and recorded on a recording medium.
  • A commanding the external device to supply recording data including moving image data, and receiving the recording data supplied from the external device via the transmission path in response to the command.
  • B analyzing a series of moving image data obtained from the recording data received in step (a) and determining encoding parameters based on the analysis results; and (c) the step ( After a) and (b) are executed at least once, the external device is repeatedly instructed to supply recording data including a series of moving image data identical to the series of moving image data.
  • Step (c) A step of compressing and encoding a series of moving image data obtained from the recorded data based on the encoding parameter to generate the encoded data; and (e) recording the encoded data on the recording medium; It is characterized by having.
  • a moving image recording apparatus is a moving image recording apparatus that encodes a series of moving image data supplied from an external device via a transmission path and records the encoded data on a recording medium.
  • a command is provided to supply recording data including moving image data, and in response to the command, a receiving unit that receives recording data supplied from the external device via the transmission path, and a recording received by the receiving unit.
  • a series of moving image data obtained from the data is analyzed, and the recording data is received by the parameter determining unit that determines an encoding parameter based on the analysis result, and the receiving unit and the parameter determining unit, and the analysis parameter is After the determination process is executed at least once, supply of recording data including a series of moving image data identical to the series of moving image data to the external device is repeated. And a control unit that commands and a series of moving image data obtained from the recording data received from the external device via the transmission path in accordance with the command, and compresses and encodes the encoded video data based on the encoding parameter. And an encoder for generating encoded data, and a recording unit for recording the encoded data on the recording medium.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically showing the configuration of a moving image recording apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • Fig. 2 is a diagram schematically showing a digital video recorder connected to a moving image recording device.
  • FIG. 3 is a flowchart schematically showing the duplication processing procedure of the first embodiment.
  • FIG. 4A and FIG. 4B are diagrams for explaining one procedure of the copying process from the digital video recorder to the hard disk,
  • FIG. 5 is a block diagram schematically showing the configuration of the moving image recording apparatus according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart schematically showing the procedure of the duplication processing of the second embodiment.
  • FIGS. 7A and 7B are diagrams for explaining one procedure of the duplication processing of data from the optical disk to the hard disk, respectively.
  • FIG. 8A and FIG. 8B are diagrams for explaining one procedure of the duplication process from the digital video cassette to the hard disk
  • FIG. 9A, FIG. 9B, and FIG. 9C are diagrams for explaining a procedure for copying the moving image data received by the tuner.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically showing the configuration of a moving image recording apparatus 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • This video recording device 1 has DV (digital video) interface 10, A ZD converter (ADC) 1 1, 1 2, video encoder circuit 13, audio encoder 14, multiplexer (MUX) 15, system It includes a controller 16, an input setting unit 18, DZA converters (DACs) 33 and 34, a video decoder 31, an audio decoder 32, a demultiplexer (DMU X) 30, and an interface circuit 20.
  • the interface circuit 20 is connected in parallel with an optical disk drive unit 21 that drives the optical disk 22 and an HD drive unit (hard disk controller) 24 that drives the hard disk 25.
  • the recording unit of the present invention is configured by the unit 21 and the HD drive unit 24.
  • the system controller 16 is an integrated circuit including a microprocessor, a random access memory (RAM), a read only memory (ROM), and an input / output interface, and is connected to a memory 17 such as SDRAM.
  • the system controller 16 supplies a plurality of control signals to the processing blocks 10-15, 20, 30-34 via a control bus (not shown), thereby processing blocks 10-15, 20, 30, It has a function to control the operation of each of 34. Further, the system controller 16 can control the operations of the optical disc drive unit 21 and the HD drive unit 24 via the interface circuit 20.
  • the moving image recording apparatus 1 includes a digital signal Dd, an analog input video signal VDin, and a terminal (not shown) to which an analog input audio signal AVin synchronized with the input video signal VDin is input.
  • the AZD converter 11 generates a digital video signal S 1 by performing AZD conversion on the analog input video signal VDin, and supplies the signal S 1 to the video encoder circuit 13.
  • the AZD converter 12 generates a digital audio signal A1 by performing AZD conversion on the input audio signal ADin, and outputs this signal A1 to the audio encoder.
  • the audio encoder compresses and encodes the signal A1 and applies the encoded signal to the input terminal D2 of the multiplexer 15.
  • DV interface (receiving unit) 10 is connected to an external cable to be connected to an external device, receives an input digital signal Dd according to a predetermined transmission standard such as IEEE1394, and receives the received signal as a video signal SO. And audio signal AO.
  • the video signal SO is supplied to the video encoder circuit 13 and the audio signal AO is supplied to the audio encoder.
  • the DV interface 10 can transfer the device control signal C T1 transmitted inside the apparatus to an external device via an external cable according to a predetermined transmission standard.
  • Figure 2 1 is a diagram schematically showing a digital video recorder 2 that is detachably connected to a moving image recording apparatus 1 via an external cable 3.
  • FIG. In response to the device control signal CT1 transferred via the DV interface 10 (FIG.
  • the digital video recorder 2 plays, stops, and stops a series of moving image data recorded on the recording medium 2A such as a magnetic disk. Operations such as fast forward and rewind can be remotely controlled.
  • the reproduced moving image data is transmitted to the moving image recording apparatus 1 via the external cable 3.
  • the moving image recording apparatus 1 and the external device are connected via the external cable 3, but the present invention is not limited to this.
  • the moving image recording apparatus 1 and the external device may be connected by short-range wireless communication using infrared communication technology, wireless LAN, or UWB (Ultra Wideband).
  • the moving image recording apparatus 1 has a processing block for performing wireless communication with an external device.
  • the video encoder circuit 13 selects one of the video signals SO, S 1 and S2 to be input to the terminals D1, D2, and D3 in response to a command from the system controller 16 and converts the selected video signal to the MPEG format. Can be compression encoded.
  • the encoded signal is supplied to the input terminal D1 of the multiplexer 15.
  • the video encoder circuit 13 includes a video encoder 13 a that performs compression encoding, and an analysis unit 13 b that analyzes a selected video signal in real time.
  • the video encoder 1 3a can calculate the difference between the predicted image and the current image using intra-coding that encodes only the current image in accordance with the well-known MPEG-2 (Moving Picture Experts Group phase 2) method, and motion compensation prediction. Perform differential encoding to encode.
  • the video encoder 1 3a generates a quantization scale when controlling the coding rate (bit rate), or performs a motion compensation prediction or a difference between a motion vector or a predicted image and the current image.
  • the quantization signal, the motion vector, and the difference signal are given to the analysis unit 13b.
  • the analysis unit 13b obtains, for example, a scene change point (a boundary between scenes) and a predetermined number of frames as analysis results by analyzing the input video in real time using the encoded information.
  • ⁇ complexity is described in Japanese Patent Laid-Open No. 2002-232882 (or corresponding US Patent Application Publication No. 20 0201 31 492).
  • the analysis data Ad indicating the analysis result is given to the system controller 16.
  • the multiplexer 15 selects one of the input terminals D1 and D2 according to the switching control signal CT4 from the system controller 16 and temporarily sends the signal input to the selection terminal to the FIFO memory (not shown). After storing, it is given to the interface circuit 20.
  • the interface circuit 20 transfers the signal input from the multiplexer 15 to one of the system controller 16, the optical disc drive unit 21, or the HD drive unit 24 under the control of the system controller 16.
  • the demultiplexer 30 temporarily stores the multiplexed signal input from the interface circuit 20 in a FIFO memory (not shown).
  • the demultiplexer 30 further selects one of the output terminals Q 1 and Q2 in accordance with the switching control signal CT5 from the system controller 16 and outputs the data stored in the FIFO memory from the selection terminal.
  • the signal output from the output terminal Q1 is decoded by the audio decoder 32 and DZA converted by the DZA converter 34.
  • the DZA converter 34 outputs an analog audio signal ADout.
  • the video decoder 31 decodes the signal output from the output terminal Q2 according to the decoding control signal CT3 from the system controller 16.
  • the DZA converter 33 generates an analog video signal VDout by DZA converting the decoded signal.
  • the user can input data by operating the input setting unit 18.
  • the input setting unit 18 has a small display and a plurality of input keys (not shown), and the user presses the input key in accordance with the display contents of the display, so that the system Data to be given to the controller 16 can be input.
  • FIG. 3 is a flowchart schematically showing the duplication processing procedure of this embodiment.
  • the system controller 16 sets a transfer source recording medium and a transfer destination recording medium (step S1).
  • the user can designate a pair of recording media to the system controller 16 by performing an input operation on the input setting unit 18.
  • the system controller 16 can set the pair of recording media in an internal register (not shown) as a transfer source and a transfer destination, respectively.
  • data indicating a pair of recording media designated by the user is stored in a nonvolatile memory (not shown) in the input setting unit 18. Therefore, even if there is no input operation by the user, the system controller 16 loads the data stored in the nonvolatile memory and sets a pair of recording media designated in advance as the transfer source and transfer destination. It is possible.
  • the transfer source and transfer destination recording media are an external medium 2A (FIG. 2) in the digital video recorder 2 as an external device, and an optical disk 22 (FIG. 1) loaded in the optical disk drive unit 21 as an embedded device. ) And a hard disk 25 (FIG. 1) connected to the HD drive unit 24 which is an embedded device, a pair of recording media can be designated.
  • step S2 the system controller 16 determines whether there is a copy instruction from the user. Specifically, the system controller 1 6 has a user input setting section 1 8 When the user presses a key, it is determined that there is a copy instruction by detecting this key press, and the process proceeds to step S3.
  • step S3 the system controller 16 performs preprocessing to check whether data transfer is possible. Here, for example, it is checked whether or not the transfer source device and the transfer destination device each having the transfer source recording medium and the transfer destination recording medium are operable. If data transfer is impossible, the system controller 16 stops the copy process.
  • the system controller 16 detects that the optical disk 22 is not loaded and displays an error message on the display of the input setting unit 18. Or make an error sound in the speaker (not shown).
  • the system controller 16 detects that the digital video recorder 2 is not connected and generates an error. Display a message or generate an error tone.
  • the system controller 16 instructs the transfer source device having the transfer source recording medium to reproduce the recording data from the recording medium.
  • the transfer source device reproduces the recording data from the recording medium and transfers it through the transmission path.
  • the transfer source device is an embedded device such as the optical disk drive unit 21 or the HD drive unit 24
  • the embedded device reads the multiplexed data compressed and encoded from the recording medium such as the optical disk 22 or the hard disk 25, and the like.
  • This data is transferred to the demultiplexer 30 via the data bus in the interface circuit 20.
  • the demultiplexer 30 separates the compressed encoded data of the moving image from the transferred multiplexed data, and provides the video decoder 31 with the data.
  • the video decoder 31 decodes the compressed encoded data to generate a moving image The data is reproduced, and the reproduced data is transferred to the video encoder circuit 13.
  • the transfer source device is the digital video recorder 2 which is an external device in step S4
  • the system controller 16 sends the device control signal CT1 indicating the playback command to the digital video recorder 2 via the DV interface 10. Forward.
  • the digital video recorder 2 reproduces the compression encoded data from the recording medium 2A in accordance with the device control signal CT1, and generates moving image data by decoding the reproduced data.
  • the generated moving image data is transferred from the digital video recorder 2 to the moving image recording apparatus 1 via the external cable 3 in accordance with a predetermined transmission standard.
  • the DV interface 10 receives the transferred digital signal Dd, separates moving image data from the digital signal Dd, and provides the moving image data to the video encoder circuit 13.
  • step S4 when the transfer source device is an external device (not shown) that reproduces an analog video signal, the external device is connected to the analog signal from the recording medium in response to a reproduction command from the system controller 16.
  • the video signal VDin is played back, and this signal VDin is transferred to the video recording device 1 via an external cable.
  • the analog video signal VDi n is received by the moving image recording apparatus 1, is then AZD converted by the AZD converter 11, and is input to the video encoder circuit 13.
  • the analysis unit 13b of the video encoder circuit 13 analyzes the generated moving image data.
  • the video encoder 13a preliminarily encodes moving image data input to any of the input terminals D1, D2, and D3, and encodes motion vectors and differential signals generated during the encoding process.
  • Information is given to the analysis unit 1 3b.
  • the analysis unit 13b obtains analysis results such as scene change points and image complexity by analyzing moving image data in real time using the encoded information, and generates analysis data Ad indicating the analysis results.
  • the system controller 16 transfers the analysis data Ad to the HD drive unit 24 via the data bus in the interface circuit 20 and stores the analysis data Ad in the hard disk 25.
  • the analysis data Ad may be stored in the memory 17 instead of the hard disk 25.
  • the transfer source device is the digital video recorder 2
  • the digital video recorder 2 reproduces the moving image data in accordance with the device control signal CT1 from the system controller 16 and It is transmitted to the video recording device 1.
  • the analysis unit 13 3b analyzes the moving image data transmitted from the digital video recorder 2, and the analysis data Ad indicating the analysis result is stored in the hard disk 25.
  • step S6 the system controller 16 determines whether or not the data reproduction by the transfer source device is completed. If the data reproduction is not completed, the process returns to step S5. On the other hand, when it is determined in step S6 that the data reproduction has been completed, the system controller 16 instructs the transfer source device to stop reproducing the data from the recording medium (step S7). As a result, data supply from the transfer source device is stopped.
  • the above steps S3 to S7 complete the first pass procedure.
  • the system controller 16 determines an encoding parameter based on the analysis result given from the analysis unit 13b in step S5. That is, the system controller 16 reads the analysis data Ad from the hard disk 25, and prepares a coding parameter for determining a target bit rate, a GOP (Group Of Pictures) structure, etc. based on the analysis data Ad in preparation for future encoding. To decide.
  • the analysis unit 13b and the system controller 16 constitute the coding parameter determination unit of the present invention. Note that the process of step S8 may be performed in parallel with the process of step S5.
  • the system controller 16 instructs the transfer source device to reproduce data from the recording medium again, as in step S4.
  • the transfer source device reproduces the recorded data from the recording medium and transfers it via the transmission path.
  • the reproduced moving image data is input to the video encoder circuit 13.
  • the system controller 16 supplies the video encoder circuit 13 with an encoding control signal CT2 indicating the encoding parameter determined in step S8.
  • the video encoder 13a compresses and encodes the moving image data input to any of the input terminals D1, D2, and D3 according to the encoding control signal CT2, and supplies the encoded data to the multiplexer 15.
  • the multiplexer 15 transfers the encoded data input to the input terminal D1 to the transfer destination device 21 or 24 via the data bus in the interface circuit 20 according to the switching control signal CT4.
  • the transfer destination device 21 or 24 stores the transferred encoded data in the recording medium 22 or 25.
  • the system controller 16 reads the analysis data Ad from the hard disk 25 and converts it into the analysis data Ad. Based on this, the encoding parameters are determined.
  • the digital video recorder 2 reproduces the moving image data and transfers the reproduced data to the moving image recording apparatus 1.
  • the video encoder 13a compresses and encodes the transferred moving image data according to the encoding control signal CT2, and the encoded data is recorded on the optical disc 22.
  • step S 11 the system controller 16 determines whether or not the data reproduction by the transfer source device has been completed. Return processing to S 1 0.
  • step S11 the system controller 16 further determines whether or not the recording of the encoded data on the transfer destination recording medium is completed (step S11). 1 2) If the recording of the encoded data has not been completed, the process returns to step S10.
  • step S13 copy end processing such as instructing to stop reproduction of data from the recording medium is executed (step S13). With the above steps S9 to S13, the procedure of the second pass is completed.
  • the user can select the transfer source and the transfer destination from a plurality of recording media such as the optical disc 22 or the hard disc 25 or the recording medium 2A incorporated in the external device.
  • These recording media can be freely selected or preselected and set. Further, it is possible to perform multi-pass encoding on the moving image data reproduced from the transfer source recording medium and record high-quality compressed encoded data on a desired recording medium.
  • the moving image recording apparatus 1 encodes moving image data repeatedly received and reproduced from an external device, and stores the encoded data in a recording medium, thereby suppressing image quality deterioration. be able to.
  • FIG. 5 is a block diagram schematically showing the configuration of the moving image recording apparatus 1A according to the second embodiment of the present invention.
  • the processing blocks with the same reference numerals are the same machine. Have the ability.
  • the moving image recording apparatus 1 A is different from the moving image recording apparatus 1 (FIG. 1) in that the interface circuit 20 has a VC (video cassette) driving unit 26 that drives a digital video cassette 27 and a television receiver 2.
  • VC video cassette
  • AVC analog video cassette
  • the AVC drive circuit 42 supplies the analog video signal and the analog audio signal read from the analog video cassette 43 to the switch circuits (SW) 40 and 41, respectively.
  • the switch circuits 40 and 41 select either the analog video signal and analog audio signal pair or the input video signal VDin and input audio signal ADin pair under the control of the system controller 16 and select the selected group.
  • AZD converters 1 1 and 1 2 are given to AZD converters 1 1 and 1 2. It is also assumed that the recording medium 2A (Fig. 2) incorporated in the digital video recorder 2 is a digital video power set.
  • FIG. 6 is a flowchart schematically showing the procedure of the duplication processing of this embodiment.
  • the system controller 16 sets a transfer source recording medium and a transfer destination recording medium (step S20) in the same manner as in step S1 (FIG. 3), and then step S2 (FIG. 3). Similarly, it is determined whether or not there is a copy instruction by the user (step S21). When it is determined in step S21 that there is a copy instruction, the system controller 16 performs a pre-process for checking whether or not data transfer is possible as in step S3 (step S22).
  • the system controller 16 instructs the transfer source device having the transfer source recording medium to reproduce data from the recording medium (step S23).
  • the transfer source device plays back the data from the recording medium and transfers it.
  • the transfer source device is the optical disk drive unit 21, HD drive unit 24 or Is an embedded device such as the VC drive unit 26, the embedded device reproduces the compressed and encoded multiplexed data from the recording medium such as the optical disk 22, the hard disk 25 or the digital video cassette 27, and uses this data as an interface circuit.
  • the demultiplexer 30 separates the compressed encoded data of the moving image from the transferred multiplexed data, and provides it to the video decoder 31.
  • the video decoder 31 decodes the compression encoded data to generate moving image data, and transfers the moving image data to the video encoder circuit 13.
  • the transfer source device is the AVC driving circuit 42
  • the AVC driving circuit 42 reproduces the analog video signal and the analog audio signal from the analog video cassette 43, and these reproduction signals are passed through the switch circuits 40 and 41.
  • the switch circuits 40 and 41 To the video encoder circuit 13 and the audio encoder.
  • the system controller 16 detects the type of the transfer source recording medium (step S 24).
  • the transfer source recording medium is a recording medium other than the digital video cassette (DVC) 27
  • the system controller 16 issues a moving image data analysis command to the video encoder circuit 13.
  • the analysis unit 13b analyzes the moving image data in the same manner as in step S5 (FIG. 3), and gives the analysis data Ad that is the analysis result to the system controller 16 (step S26).
  • the recording medium of the transfer source is the digital video cassette 27, the system controller 16 issues an acquisition command of attribute information to be added to the moving image data, that is, auxiliary data, to the video encoder circuit 13.
  • the analysis unit 13b acquires the auxiliary data Sd without analyzing the moving image data, and provides the auxiliary data Sd to the system controller 16 (step S25).
  • the auxiliary data Sd includes, for example, attribute information such as time code, recording date and time, and the number of frames regarding moving image data.
  • the system controller 16 can interface the analysis data Ad or auxiliary data Sd.
  • the data is transferred to the HD drive unit 24 via the path 20, and the analysis data Ad or auxiliary data Sd is stored in the hard disk 25.
  • the analysis data Ad or auxiliary data Sd may be stored in the memory 17 instead of the hard disk 25.
  • the analysis unit 13b when the analysis unit 13b receives the auxiliary data Sd acquisition command, the analysis unit 13b acquires the auxiliary data Sd without analyzing the moving image data. May execute auxiliary data acquisition processing and analysis processing, and supply both analysis data Ad and auxiliary data Sd to the system controller 16.
  • the transfer source device when the transfer source device is the optical disk 22, the compressed encoded data is reproduced from the optical disk 22 and decoded by the video decoder 31.
  • the analysis unit 13b generates the analysis data Ad by analyzing the decrypted data (step S26), and the analysis data Ad is transferred to the HD drive unit 24 and stored in the hard disk 25.
  • the transfer source device is the digital video cassette 27
  • the compressed encoded data is reproduced from the digital video cassette 27 and decoded by the video decoder 31, as shown in FIG. 8A.
  • the analysis unit 13b acquires auxiliary data Sd to be added to the decoded data, that is, moving image data (step S25), and the auxiliary data Sd is stored in the hard disk 25.
  • step S27 the system controller 16 determines whether or not the data reproduction by the transfer source device has been completed. If the data reproduction has not been completed, the process returns to step S24. On the other hand, when it is determined in step S27 that the data reproduction has been completed, the system controller 16 instructs the transfer source device to stop reproducing the data from the recording medium (step S28). The steps of the first pass are completed in steps S22 to S28.
  • step S29 the system controller 16 determines the encoding parameters based on the auxiliary data Sd acquired in step S25 or the analysis result obtained in step S26. For example, the system controller 16 can analyze the auxiliary data Sd to detect a scene change point, and configure an optimal GOP structure based on the detection result.
  • step S30 the system controller 16 instructs the transfer source device to reproduce data from the recording medium again as in step S23.
  • the transfer source device reproduces and transfers data from the recording medium.
  • the reproduced moving image data is input to the video encoder circuit 13.
  • step S31 the system controller 16 executes encoding control and recording control in parallel, as in step S1 0 (FIG. 3).
  • the video encoder circuit 13 compresses and encodes the moving image data input to any of the input terminals D 1, D 2 and D 3 according to the encoding control signal CT 2, and supplies the encoded data to the multiplexer 15.
  • the multiplexer 15 transfers the encoded data input to the input terminal D 1 to the transfer destination device 21, 24 or 26 via the interface circuit 20 in accordance with the switching control signal CT4.
  • the transfer destination device 21, 24 or 26 stores the transferred encoded data in the recording medium 22, 25 or 27.
  • step S32 the system controller 16 determines whether or not the data reproduction by the transfer source device has been completed. If the data reproduction has not been completed, the process returns to step S31. On the other hand, when it is determined in step S32 that the data reproduction has been completed, the system controller 16 further determines whether or not the recording of the encoded data on the transfer destination recording medium has been completed (step S33). Determines that recording of encoded data is not complete If so, the process returns to step S31. On the other hand, when it is determined in steps S32 and S33 that the data reproduction by the transfer source device is completed and the data recording to the transfer destination device is completed, the system controller 16 Copy completion processing such as instructing to stop playback of data from the recording medium is executed (step S34). The above-described steps S30 to S34 complete the second pass procedure.
  • the system controller 16 reads the analysis data Ad from the hard disk 25 and transfers it. Subsequently, the system controller 16 determines an optimal encoding parameter based on the analysis data Ad (step S29). In the subsequent second-pass procedure, the compressed encoded data is read again from the optical disc 22 and transferred to the video decoder 31 (step S30). The video decoder 31 decodes the transferred compressed and encoded data, and transfers the decoded data to the video encoder circuit 13. The video encoder 13 3a compresses the transferred decoded data according to the encoding control signal CT2 from the system controller 16 and the compressed encoded data Ed is transferred to the HD drive unit 24 and recorded on the hard disk 25. (Step S31).
  • the system controller 16 when the transfer source device is the digital video cassette 27 and the transfer destination device is the hard disk 25, the system controller 16 causes the hard disk 25 to read the auxiliary data Sd. , Transfer. Subsequently, the system controller 16 determines an optimal encoding parameter based on the auxiliary data Sd (step S29). In the subsequent second pass procedure, the compressed encoded data is reproduced again from the digital video cassette 27 and transferred to the video decoder 31 (step S30). The video decoder 31 decodes the transferred compressed encoded data and converts the decoded data into a video encoder.
  • the video encoder 13 3a compresses and encodes the transferred decoded data in accordance with the encoding control signal CT2 from the system controller 16 and the compressed encoded data Ed is transferred to the HD drive unit 24 and stored in the hard disk 25. (Step S31).
  • the system controller 16 determines whether or not the transfer source recording medium records the auxiliary data Sd (step S24), and transfers the transfer source record. If the medium is a medium that records the auxiliary data Sd, the encoding parameter can be determined based on the auxiliary data Sd. On the other hand, if the transfer source recording medium does not record the auxiliary data Sd, a moving image An encoding parameter can be determined based on the analysis data Ad obtained by analyzing the data (step S29). Therefore, the encoding parameters can be further optimized, and a more optimal target bit rate can be given, so that the compression efficiency can be improved.
  • the moving image recording apparatus 1 uses the video encoder circuit 13 to receive the moving image data SO (Fig. 5) received from the digital video recorder 2. Encode to obtain analysis data Ad or auxiliary data Sd (first pass). Next, an encoding parameter is generated based on the analysis data Ad or auxiliary data Sd (step S29; preparation period). Thereafter, the moving image recording apparatus 1 compresses and encodes the moving image data SO repeatedly received from the digital video recorder 2 in accordance with the encoding parameter by the video encoder circuit 13 and stores the encoded data in the recording medium (second recording). path). Therefore, it is possible to store encoded data in which image quality deterioration is suppressed in a recording medium.
  • the moving image recording apparatus 1 A further converts the television video received by the television receiver 28 into It is possible to perform a chip pass encoding.
  • the television receiver 28 includes a digital tuner 28A and a separation unit 28B.
  • the digital tuner 28A includes a front end circuit (not shown) that receives a digital broadcast signal and an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) demodulation circuit (not shown).
  • the digital broadcast signal is received by the front-end circuit, demodulated by the OFDM demodulation circuit, and subjected to error correction.
  • the separation unit 28B separates the compressed encoded data of moving image data and audio data from the demodulated signal from the digital tuner 28A, and transfers this data to the HD drive unit 24 via the interface circuit 20. At this time, the transferred data Cd is stored in the hard disk 25 as shown in FIG. 9A.
  • the system controller 16 sets the hard disk 25 as a transfer source recording medium, and sets the optical disk 22 as a transfer destination recording medium (step S20).
  • the compressed encoded data Cd is read from the hard disk 25 and decoded by the video decoder 31.
  • the analysis unit 13b generates analysis data Ad by analyzing the decoded data, that is, moving image data (step S26), and the analysis data Ad is transferred to and stored in the hard disk 25.
  • the system controller 16 generates an optimal encoding parameter based on the analysis data Ad stored in the hard disk 25 (step S29).
  • the compression encoded data Cd is reproduced again from the hard disk 25 and transferred to the video decoder 31 (step S30).
  • the video decoder 31 decrypts the transferred compressed encoded data Cd and transfers the decoded data to the video encoder circuit 13.
  • the video encoder 13a compresses and encodes the transferred decoded data in accordance with the encoding control signal CT2 from the system controller 16 and the encoded data.
  • the data is transferred to the optical disk drive 21 and recorded on the optical disk 22 (step S31).

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Abstract

外部機器に記録された動画像データに2パス以上のマルチパス符号化を施し、画質劣化を抑制し得る方法が開示される。本発明に係る方法は、(a)外部機器に記録データの供給を指令し、この指令に応じて外部機器から伝送路を介して供給された記録データを受信し、(b)前記ステップ(a)で受信した記録データから得た一連の動画像データを解析し、その解析結果に基づいて符号化パラメータを決定し、(c)外部機器に対して記録データの供給を繰り返し指令し、この指令に応じて外部機器から伝送路を介して供給された記録データを受信し、(d)前記ステップ(c)で受信した記録データから得た一連の動画像データを符号化パラメータに基づいて圧縮符号化してその符号化データを生成し、(e)記録媒体に前記符号化データを記録するステップを有する。

Description

明細書 動画像記録方法および動画像記録装置 技術分野
本発明は、光ディスクや磁気ディスクなどの記録媒体から再生されたデータを圧縮 符号化し、その符号化データを他の記録媒体に記録する複製技術に関する。
背景技術
一の記録媒体から他の記録媒体へデータを移動する複製技術においては、圧縮効 率の向上や、圧縮符号化されたデータの高品質化を目的とした 2パス符号化が採用 されている。この 2パス符号化によれば、先ず、記録媒体から動画像データを再生し、 再生された動画像データを符号化しつつ動画像データを解析してその解析結果を得 る(第 1パス)。解析結果としては、たとえば、動画像のシーンチェンジ点や画像の複 雑度などが挙げられる。次に、記録媒体から再び動画像データを再生し、解析結果に 基づいて動画像データを圧縮符号化し、その符号化データを他の記録媒体に記録す る(第 2パス)。圧縮符号化処理においては、たとえば、解析結果に基づいて圧縮率を 高めることが難しいと判断されたシーンの動画像に対しては、発生符号量をある程度 許容する目標ビットレートを割り当てる一方で、圧縮率を高めることが容易であると判 断されたシーンの動画像に対しては、発生符号量を抑える目標ビットレートを割り当て るといった VBR (Variable Bit Rate)符号化が行われる。この種の 2パス符号化技術 は、たとえば、特開 2003— 1 53268号公報に開示されている。
ところで、近年、 DVD (Digital Versatile Disk)、 CD (Compact Disk)およびハードデ イスクなどの複数の記録媒体を駆動し得る記録装置が提供されており、たとえば、ハ ードディスクから動画像データを再生し、当該再生したデータを M PEG ( Moving Picture Experts Group)方式に従って圧縮符号化し、その符号化データを光ディスク に記録するといつた機能を有する記録装置が知られている。
しかしながら、従来の記録装置では、 2パス符号化を施したいデータを格納した記録 媒体を自由に選択することができず、また、 2パス符号化が施されたデータを所望の 記録媒体に簡単容易に記録できないという問題がある。たとえば、記録装置が、ハー ドディスクから光ディスクへのデータの複製機能を有していても、光ディスクからハード ディスクへのデータの複製機能を有していない場合、後者の複製を行うことは難しい。 特に、転送元の記録媒体がデジタルビデオカメラのような外部機器に組み込まれてい る場合、煩雑な手順を踏まなければ、外部機器の記録媒体(以下、外部媒体と称す る。)から記録装置内の記録媒体(以下、組み込み媒体と称する。)へデータの複製を 簡易に行うことができなかった。
また、外部機器から転送された動画像データを受信し、この動画像データに 2パス 符号化を施す方法が考えられるが、かかる方法では、画質の劣化が大きぐよるという 問題がある。すなわち、第 1パスの手順では、記録装置は、外部機器から転送された 動画像データを受信し、その動画像データを符号化しつつ動画像データを解析してそ の解析結果を得る。また、その符号化データはハードディスクなどの組み込み媒体に 格納される。次の第 2パスの手順では、記録装置は、組み込み媒体に格納された符 号化データを読み出し、読み出したデータを復号化して動画像データを再生し、その 後、解析結果に基づいて当該動画像データを圧縮符号化することとなる。したがって、 外部機器から転送された動画像データは、第 1および第 2パスで計 2回の符号化処理 を施されることとなるので、 1回だけの符号化処理を施される場合と比べて画質劣化 が大きくなるのである。
特開 2003— 1 53268号公報に記載される符号化方法によれば、処理対象の動画 像データに対して 2パス符号化を施そうとすると、外部機器から転送された動画像デ ータを内部のバッファメモリに一旦格納しておき、その格納した動画像データに 2パス 符号化を施す必要がある。したがって、動画像データを格納するために大容量のバッ ファメモリが必要となるので、記録装置の回路規模が大きくなリ製造コストが高くなる という問題がある。
発明の開示
上記に鑑みて本発明の目的は、外部機器に記録されている動画像データに 2パス 以上のマルチパス符号化を施しても、画質劣化を抑制し得る動画像記録方法および 動画像記録装置を提供することである。
上記目的を達成すベぐ第 1の発明に係る動画像記録方法は、外部機器から伝送 路を介して供給される一連の動画像データを符号化して記録媒体に記録する動画像 記録方法であって、(a)前記外部機器に対して、動画像データを含む記録データの供 給を指令し、この指令に応じて前記外部機器から前記伝送路を介して供給された記 録データを受信するステップと、(b)前記ステップ (a)で受信した記録データから得た 一連の動画像データを解析し、その解析結果に基づいて符号化パラメータを決定す るステップと、(c)前記ステップ (a)および(b)が少なくとも一回実行された後に、前記 外部機器に対して、前記一連の動画像データと同一の一連の動画像データを含む記 録データの供給を繰り返し指令し、この指令に応じて前記外部機器から前記伝送路 を介して供給された記録データを受信するステップと、(d)前記ステップ (c)で受信し た記録データから得た一連の動画像データを前記符号化パラメータに基づいて圧縮 符号化してその符号化データを生成するステップと、(e)前記記録媒体に前記符号化 データを記録するステップと、を備えることを特徴としている。
第 2の発明に係る動画像記録装置は、外部機器から伝送路を介して供給される一 連の動画像データを符号化して記録媒体に記録する動画像記録装置であって、前記 外部機器に対して、動画像データを含む記録データの供給を指令し、この指令に応じ て前記外部機器から前記伝送路を介して供給された記録データを受信する受信部と、 前記受信部で受信した記録データから得た一連の動画像データを解析し、その解析 結果に基づいて符号化パラメータを決定するパラメータ決定部と、前記受信部と前記 パラメータ決定部とにより前記記録データを受信し前記解析パラメータを決定する処 理が少なくとも一回以上実行された後に、前記外部機器に対して、前記一連の動画 像データと同一の一連の動画像データを含む記録データの供給を繰り返し指令する 制御部と、前記指令に応じて前記外部機器から前記伝送路を介して受信された記録 データから得た一連の動画像データを前記符号化パラメータに基づいて圧縮符号化 してその符号化データを生成するエンコーダと、前記記録媒体に前記符号化データを 記録する記録部と、を備えることを特徴としている。
図面の簡単な説明
図 1は、本発明の第 1実施例である動画像記録装置の構成を概略的に示すブロック 図であり、
図 2は、動画像記録装置と接続されたデジタルビデオレコーダを概略的に示す図で あり、
図 3は、第 1実施例の複製処理の手順を概略的に示すフローチャートであり、 図 4Aおよび図 4Bは、それぞれ、デジタルビデオレコーダからハードディスクへのデ 一夕の複製処理の一手順を説明するための図であり、
図 5は、本発明の第 2実施例である動画像記録装置の構成を概略的に示すブロック 図であり、
図 6は、第 2実施例の複製処理の手順を概略的に示すフローチャートであり、 図 7Aおよび図 7Bは、それぞれ、光ディスクからハードディスクへのデータの複製処 理の一手順を説明するための図であり、
図 8Aおよび図 8Bは、それぞれ、デジタルビデオカセットからハードディスクへのデ 一夕の複製処理の一手順を説明するための図であり、
図 9A,図 9Bおよび図 9Cは、それぞれ、チューナで受信した動画像データの複製処 理の一手順を説明するための図である。
発明を実施するための形態
以下、本発明に係る種々の実施例について説明する。
1 .第 1実施例
図 1は、本発明の第 1実施例である動画像記録装置 1の構成を概略的に示すブロッ ク図である。この動画像記録装置 1は、 DV (デジタルビデオ)インターフェース 1 0、 A ZD変換器(ADC) 1 1 , 1 2、ビデオエンコーダ回路 1 3、オーディオエンコーダ 1 4、マ ルチプレクサ(MUX) 1 5、システムコントローラ 1 6、入力設定部 1 8、 DZA変換器(D AC) 33, 34、ビデオデコーダ 31、オーディオデコーダ 32、デマルチプレクサ(DMU X) 30およびインタ一フェース回路 20を有している。インターフェース回路 20には、光 ディスク 22を駆動する光ディスク駆動部 21と、ハードディスク 25を駆動する HD駆動 部(ハードディスクコントローラ) 24とが並列に接続されている。これら光ディスク駆動 部 21と HD駆動部 24とで本発明の記録部が構成される。
システムコントローラ 1 6は、マイクロプロセッサ, RAM (Random Access Memory) , ROM (Read Only Memory)および入出力インターフェースを内蔵した集積回路であ つて、 SDRAMなどのメモリ 1 7と接続されている。システムコントローラ 1 6は、複数の 制御信号を制御バス(図示せず)を介してそれぞれ処理ブロック 10〜15, 20, 30〜 34に供給することにより、処理ブロック 10〜1 5, 20, 30〜34の各々の動作を制御 する機能を有する。また、システムコントローラ 1 6は、インターフェース回路 20を介し て光ディスク駆動部 21および HD駆動部 24の動作を制御し得る。
動画像記録装置 1は、デジタル信号 Dd、アナログ入力映像信号 VDin、および、この 入力映像信号 VDinと同期したアナログ入力オーディオ信号 AVinが入力する端子(図 示せず)をそれぞれ有している。 AZD変換器 1 1は、アナログ入力映像信号 VDinを A ZD変換することでデジタル映像信号 S 1を生成し、この信号 S1をビデオエンコーダ 回路 1 3に供給する。 AZD変換器 1 2は、入力オーディオ信号 ADinを AZD変換する ことでデジタルオーディオ信号 A1を生成し、この信号 A1をオーディオエンコーダに出 力する。オーディオエンコーダは、信号 A1を圧縮符号化してその符号化信号をマルチ プレクサ 1 5の入力端子 D2に与える。
DVインターフェース(受信部) 1 0は、外部機器と接続されるべき外部ケーブルと接 続されており、 IEEE1 394などの所定の伝送規格に従って入力デジタル信号 Ddを受 信し、受信信号を映像信号 SOとオーディオ信号 AOとに分離する。映像信号 SOは、ビ デォエンコーダ回路 1 3に供給され、オーディオ信号 AOは、オーディオエンコーダに供 給される。逆に、 DVインターフヱース 1 0は、装置内部を伝達したデバイス制御信号 C T1を所定の伝送規格に従って外部ケーブルを介して外部機器へ転送し得る。図 2は、 動画像記録装置 1と外部ケーブル 3を介して着脱自在に接続されたデジタルビデオレ コーダ 2を概略的に示す図である。デジタルビデオレコーダ 2は、 DVインターフェース 10 (図 1 )を介して転送されたデバイス制御信号 CT1に応じて、磁気ディスクなどの記 録媒体 2Aに記録された一連の動画像データの再生、再生停止、早送りおよび巻き戻 しなどの動作を遠隔制御され得る。再生された動画像データは、外部ケーブル 3を介 して動画像記録装置 1に伝送される。
なお、本実施例は、動画像記録装置 1と外部機器との間を外部ケーブル 3を介して 接続しているが、これに限定されるものではない。動画像記録装置 1と外部機器との 間が、赤外線通信技術、無線 LANまたは UWB (Ultra Wideband)などを用いた近距 離無線通信によって接続されてもよい。両者を無線通信で接続する場合は、動画像 記録装置 1は、外部機器との間で無線通信を行う処理ブロックを有する。
ビデオエンコーダ回路 1 3は、システムコントローラ 1 6からの指令に応じて、端子 D1 . D2, D3にそれぞれ入力する映像信号 SO, S 1 , S2のいずれかを選択し、選択した 映像信号を MPEG方式に従って圧縮符号化し得る。その符号化信号は、マルチプレ クサ 1 5の入力端子 D1に与えられる。ビデオエンコーダ回路 1 3は、圧縮符号化を実 行するビデオエンコーダ 1 3aと、選択された映像信号をリアルタイムに解析する解析 部 1 3bとで構成されている。
ビデオエンコーダ 1 3aは、たとえば、公知の MPEG— 2 (Moving Picture Experts Group phase 2)方式に従って現画像のみを符号化するイントラ符号化と、動き補償 予測を用いて予測画像と現画像間の差分を符号化する差分符号化とを実行する。ビ デォエンコーダ 1 3aは、符号化レート(ビットレー卜)を制御する際に量子化スケールを 生成したり、動き補償予測を実行する際に動きベクトルや予測画像と現画像間の差 分信号を生成したりするので、それら量子化スケール、動きベクトルおよび差分信号 などの符号化情報を解析部 1 3bに与える。解析部 1 3bは、符号化情報を用いて入力 映像をリアルタイムに解析することで、たとえば、シーンチェンジ点(シーンとシーンと の境界)や、所定数のフレーム毎の複雑度を解析結果として得る。なお、 Γ複雑度」に ついては、特開 2002— 232882号公報(または、対応する米国特許出願公開第 20 0201 31 492号明細書)に記載されるが如き複雑度を算出すればよし、。その解析結 果を示す解析データ Adはシステムコントローラ 1 6に与えられる。
マルチプレクサ 1 5は、システムコントローラ 1 6からの切替制御信号 CT4に応じて、 入力端子 D1 , D2のいずれか一方を選択し、選択端子に入力した信号を FIFOメモリ (図示せず)に一時的に記憶した後にインターフェース回路 20に与える。インターフエ ース回路 20は、システムコントローラ 1 6の制御により、マルチプレクサ 1 5から入力し た信号をシステムコントローラ 1 6、光ディスク駆動部 21または HD駆動部24のいず れかに転送する。
デマルチプレクサ 30は、インターフェース回路 20から入力した多重化信号を FIFO メモリ(図示せず)に一時的に記憶する。デマルチプレクサ 30は、さらに、システムコ ントローラ 1 6からの切替制御信号 CT5に応じて出力端子 Q 1 , Q2のいずれか一方を 選択し、 FIFOメモリの記憶データを選択端子から出力する。出力端子 Q1から出力さ れた信号は、オーディオデコーダ 32で複号化され、 DZA変換器 34で DZA変換され る。この結果、 DZA変換器 34は、アナログオーディオ信号 ADoutを出力する。一方、 ビデオデコ一ダ 31は、出力端子 Q2から出力された信号を、システムコントローラ 1 6 力、らの復号化制御信号 CT3に従って復号化する。 DZA変換器 33は、その復号化信 号を DZA変換することによりアナログ映像信号 VDoutを生成する。 ユーザーは、入力設定部 1 8を操作することによりデータを入力することができる。 具体的には、入力設定部 1 8は、小型のディスプレイおよび複数個の入力キー(図示 せず)を有しており、ユーザーは、ディスプレイの表示内容に従って入力キーを押下す ることで、システムコントローラ 1 6に与えるデータを入力し得る。
以上の構成を有する動画像記録装置 1による複製処理を図 3を参照しつつ以下に 説明する。図 3は、本実施例の複製処理の手順を概略的に示すフローチャートであ る。
先ず、システムコントローラ 1 6は、転送元の記録媒体と転送先の記録媒体とを設定 する (ステップ S1 )。ここで、ユーザ は、入力設定部 1 8を入力操作することで一対の 記録媒体をシステムコントローラ 1 6に対して指定することができる。このユーザーに よる入力操作に応じて、システムコントローラ 1 6は、それら一対の記録媒体をそれぞ れ転送元と転送先として内部レジスタ(図示せず)に設定し得る。また、ユーザーが指 定した一対の記録媒体を示すデータは、入力設定部 1 8内の不揮発性メモリ(図示せ ず)に記憶される。したがって、ユーザーによる入力操作がなくても、システムコント口 ーラ 1 6は、その不揮発性メモリに記憶されたデータをロードし、予め指定された一対 の記録媒体を転送元と転送先として設定することが可能である。
本実施例では、転送元と転送先の記録媒体として、外部機器であるデジタルビデオ レコーダ 2内の外部媒体 2A (図 2)、組み込み機器である光ディスク駆動部 21に装填 された光ディスク 22 (図 1 )、および組み込み機器である HD駆動部 24に接続された ハードディスク 25 (図 1 )のうちから一対の記録媒体を指定することができる。
次のステップ S2では、システムコントローラ 1 6は、ユーザーによるコピー指示の有 無を判定する。具体的には、システムコントローラ 1 6は、ユーザーが入力設定部 1 8 の所定のキーを押下する迄待機しており、ユーザーによるキー押下があれば、このキ 一押下を検出することでコピー指示有りと判定し、処理をステップ S3に移行させる。 ステップ S3では、システムコントローラ 1 6は、データ転送が可能か否かをチェックす る前処理を行う。ここでは、たとえば、転送元の記録媒体と転送先の記録媒体とをそ れぞれ有する転送元デバイスと転送先デバイスとが動作可能か否かがチェックされる。 データ転送が不能である場合、システムコントローラ 1 6はコピー処理を停止する。た とえば、転送先の記録媒体として設定された光ディスク 22が装填されていない場合、 システムコントローラ 1 6は、この光ディスク 22の未装填を検出し、エラーメッセージを 入力設定部 1 8のディスプレイに表示させたり、スピーカー(図示せず)にエラー音を発 生させたりする。また、転送元デバイスであるデジタルビデオレコーダ 2が外部ケープ ルを介して動画像記録装置 1と接続されていない場合、システムコントローラ 1 6は、こ のデジタルビデオレコーダ 2の未接続を検出し、エラーメッセージを表示させ、あるい はエラ一音を発生させる。
続くステップ S4では、システムコントローラ 1 6は、転送元の記録媒体を有する転送 元デバイスに対して、記録媒体からの記録データの再生を指令する。この再生指令に 応じて、転送元デバイスは記録媒体から記録データを再生し伝送路を介して転送する。 ここで、転送元デバイスが光ディスク駆動部 21または HD駆動部 24などの組み込み 機器である場合、組み込み機器は、光ディスク 22またはハードディスク 25などの記 録媒体から圧縮符号化された多重化データを読み出し、このデータをインターフエ一 ス回路 20内のデータバスを介してデマルチプレクサ 30に転送する。デマルチプレク サ 30は、転送された多重化データから動画像の圧縮符号化データを分離してビデオ デコーダ 31に与える。ビデオデコーダ 31は、圧縮符号化データを復号化して動画像 データを再生し、当該再生したデータをビデオエンコーダ回路 1 3に転送する。
一方、前記ステップ S4において、転送元デバイスが、外部機器であるデジタルビデ ォレコーダ 2の場合、システムコントローラ 1 6は、再生指令を示すデバイス制御信号 CT1を DVインターフェース 1 0を介してデジタルビデオレコーダ 2に転送する。デジタ ルビデオレコーダ 2は、デバイス制御信号 CT1に応じて、記録媒体 2Aから圧縮符号 化データを再生し、当該再生したデータを復号化することで動画像データを生成する。 生成された動画像データは、所定の伝送規格に従って外部ケーブル 3を介してデジタ ルビデオレコーダ 2から動画像記録装置 1へ転送される。 DVインターフ Iース 1 0は、 転送されたデジタル信号 Ddを受信し、このデジタル信号 Ddから動画像データを分離 して当該動画像データをビデオエンコーダ回路 1 3に与える。
なお、前記ステップ S4において、転送元デバイスが、アナログ映像信号を再生する 外部機器(図示せず)である場合、この外部機器は、システムコントローラ 1 6からの 再生指令に応じて、記録媒体からアナログ映像信号 VDinを再生し、この信号 VDinを 外部ケーブルなどを介して動画像記録装置 1に転送する。このアナログ映像信号 VDi nは、動画像記録装置 1に受信された後、 AZD変換器 1 1で AZD変換され、ビデオ エンコーダ回路 1 3に入力することとなる。
次のステップ S5では、ビデオエンコーダ回路 1 3の解析部 1 3bが生成された動画像 データを解析する。具体的には、ビデオエンコーダ 1 3aは、入力端子 D1 , D2, D3の いずれかに入力した動画像データを予備的に符号化し、その符号化過程で発生した 動きベクトルや差分信号などの符号化情報を解析部 1 3bに与える。解析部 1 3bは、 符号化情報を用いて動画像データをリアルタイムに解析することで、シーンチェンジ点 や画像の複雑度などの解析結果を得て、この解析結果を示す解析データ Adをシステ ムコントローラ 1 6に与える。システムコントローラ 1 6は、解析データ Adをインターフエ ース回路 20内のデータバスを介して HD駆動部 24に転送し、解析データ Adをハード ディスク 25に格納させる。ここで、ハードディスク 25の代わりにメモリ 1 7に解析データ Adが格納されてもよい。
図 4Aに示されるように転送元デバイスがデジタルビデオレコーダ 2である場合は、 デジタルビデオレコーダ 2は、システムコントローラ 1 6からのデバイス制御信号 CT1 に応じて動画像データを再生し、当該再生データを動画像記録装置 1に伝送する。解 析部 1 3bは、デジタルビデオレコーダ 2から伝送された動画像データを解析し、その 解析結果を示す解析データ Adがハードディスク 25に格納される。
次のステップ S6では、システムコントローラ 1 6が転送元デバイスによるデータの再 生が完了したか否かを判定し、データの再生が完了していない場合、上記ステップ S 5に処理を戻す。一方、ステップ S6でデータの再生が完了したと判定した場合、シス テムコントローラ 1 6は、転送元デバイスに対して、記録媒体からのデータの再生停止 を指令する(ステップ S7)。この結果、転送元デバイスからのデータ供給が停止される。 以上のステップ S3〜S7で、第 1パスの手順が終了する。
次のステップ S8では、システムコントローラ 1 6は、上記ステップ S5で解析部 1 3bか ら与えられた解析結果に基づいて、符号化パラメータを決定する。すなわち、システム コントローラ 1 6は、ハードディスク 25から解析データ Adを読み出し、将来の符号化に 備えて、解析データ Adに基づいて、目標ビットレートや GOP(Group Of Pictures)構 造などを定める符号化パラメータを決定する。それら解析部 1 3bとシステムコントロー ラ 1 6とで本発明の符号化パラメータ決定部が構成される。なお、ステップ S8の処理 は、上記ステップ S5の処理と並列に行われてもよい。 次のステップ S9では、システムコントローラ 1 6は、上記ステップ S4と同様に、転送 元デバイスに対して、記録媒体からのデータの再生を再び指令する。この再生指令に 応じて、転送元デバイスは記録媒体から記録データを再生して伝送路を介して転送す る。この結果、ビデオエンコーダ回路 1 3には、再生された動画像データが入力する。 ステップ S 1 0では、システムコントローラ 1 6による符号化制御と記録制御とが並列 に実行される。具体的には、システムコントローラ 1 6は、上記ステップ S8で決定した 符号化パラメータを示す符号化制御信号 CT2をビデオエンコーダ回路 1 3に供給する。 ビデオエンコーダ 1 3aは、入力端子 D1, D2, D3のいずれかに入力した動画像デー タを符号化制御信号 CT2に従って圧縮符号化し、その符号化データをマルチプレク サ 1 5に供給する。マルチプレクサ 1 5は、切替制御信号 CT4に応じて、入力端子 D1 に入力した符号化データをインタ一フェース回路 20内のデータバスを介して、転送先 デバイス 21または 24に転送する。転送先デバイス 21または 24は、転送された符号 化データを記録媒体 22または 25に格納する。
図 4Bに示されるように、転送元デバイスがデジタルビデオレコーダ 2であり、転送先 デバイスが光ディスク 22である場合は、システムコントローラ 1 6は、ハードディスク 2 5から解析データ Adを読み出し、解析データ Adに基づいて符号化パラメータを決定 する。次いで、システムコントローラ 1 6からのデバイス制御信号 CT1に応じて、デジタ ルビデオレコーダ 2は、動画像データを再生し、当該再生データを動画像記録装置 1 に転送する。ビデオエンコーダ 1 3aは、転送された動画像データを符号化制御信号 C T2に従って圧縮符号化し、その符号化データが光ディスク 22に記録される。
次のステップ S 1 1では、システムコントローラ 1 6が転送元デバイスによるデータの 再生が完了したか否かを判定し、データの再生が完了していない場合、上記ステップ S 1 0に処理を戻す。一方、ステップ S1 1でデータの再生が完了したと判定した場合、 システムコントローラ 1 6は、さらに、転送先の記録媒体への符号化データの記録が完 了したか否かを判定し(ステップ S 1 2)、符号化データの記録が完了していない場合 は、上記ステップ S1 0に処理を戻す。他方、ステップ S1 1および S1 2で、転送元デバ イスによるデータの再生が完了し、且つ転送先デバイスへのデータの記録が完了した と判定した場合、システムコントローラ 1 6は、転送元デバイスに対して、記録媒体から のデータの再生停止を指令するなどのコピー終了処理を実行する(ステップ S 1 3)。 以上のステップ S9〜S1 3で、第 2パスの手順が終了する。
上記の通り、第 1の実施例のコピー処理によれば、ユーザーは、光ディスク 22ゃハ ードディスク 25、外部機器に組み込まれた記録媒体 2Aなどの複数の記録媒体の中 から、転送元と転送先の記録媒体を自由に選択しまたは予め選択して設定すること ができる。また、転送元の記録媒体から再生された動画像データにマルチパス符号 化を施し、所望の記録媒体に高品質の圧縮符号化データを記録することが可能とな る。
特に、外部機器に組み込まれた記録媒体 2Aから組み込み媒体へ動画像データを 複製する場合は、第 1パスの手順で、解析結果を得るために符号化したデータは破 棄される。続く第 2パスの手順で、動画像記録装置 1は、外部機器から繰り返し受信し 再生された動画像データに符号化を施し、その符号化データを記録媒体に格納する ので、画質劣化を抑制することができる。
2.第 2実施例
図 5は、本発明の第 2実施例である動画像記録装置 1 Aの構成を概略的に示すプロ ック図である。図 5と図 1において、同一符号を付された処理ブロックは互いに同じ機 能を有する。動画像記録装置 1 Aが動画像記録装置 1 (図 1 )と異なるのは、インタ一フ エース回路 20に、デジタルビデオカセット 27を駆動する VC (ビデオカセット)駆動部 2 6とテレビ受信器 2とが並列に接続されている点と、アナログビデオカセット 43を駆動 する AVC (アナログビデオカセット)駆動回路 42が組み込まれている点である。 AVC 駆動回路 42は、アナログビデオカセット 43から読み出したアナログ映像信号および アナログ音声信号をそれぞれスィッチ回路(SW) 40および 41に供給する。スィッチ 回路 40および 41は、システムコントローラ 1 6の制御により、アナログ映像信号とァ ナログ音声信号の組、または、入力映像信号 VDinと入力オーディオ信号 ADinの組 のいずれか一方を選択し、選択した組の信号を AZD変換器 1 1, 1 2に与える。また、 デジタルビデオレコーダ 2に組み込まれている記録媒体 2A (図 2)はデジタルビデオ力 セットであると想定する。
この動画像記録装置 1 Aによる複製処理を図 6を参照しつつ以下に説明する。図 6 は、本実施例の複製処理の手順を概略的に示すフローチャートである。
先ず、システムコントローラ 1 6は、上記ステップ S 1 (図 3)と同様に、転送元の記録 媒体と転送先の記録媒体とを設定し (ステップ S20)、次に、上記ステップ S2 (図 3)と 同様に、ユーザーによるコピー指示の有無を判定する(ステップ S21 )。ステップ S21 でコピー指示有りと判定した場合、システムコントローラ 1 6は、上記ステップ S3と同 様に、データ転送が可能か否かをチェックする前処理を行う(ステップ S22)。
次に、システムコントローラ 1 6は、上記ステップ S4 (図 3)と同様に、転送元の記録 媒体を有する転送元デバイスに対して、記録媒体からのデータの再生を指令する(ス テツプ S23)。この再生指令に応じて、転送元デバイスは記録媒体からデータを再生 して転送する。ここで、転送元デバイスが、光ディスク駆動部 21, HD駆動部 24また は VC駆動部 26などの組み込み機器である場合、組み込み機器は、光ディスク 22, ハードディスク 25またはデジタルビデオカセット 27などの記録媒体から圧縮符号化さ れた多重化データを再生し、このデータをインターフェース回路 20を介してデマルチ プレクサ 30に転送する。デマルチプレクサ 30は、転送された多重化データから動画 像の圧縮符号化データを分離してビデオデコーダ 31に与える。ビデオデコーダ 31は、 圧縮符号化データを複号化して動画像データを生成し、当該動画像データをビデオェ ンコーダ回路 1 3に転送する。他方で、転送元デバイスが AVC駆動回路 42である場 合は、 AVC駆動回路 42はアナログビデオカセット 43からアナログ映像信号およびァ ナログ音声信号を再生し、これら再生信号をスィッチ回路 40, 41を介してビデオェン コーダ回路 1 3およびオーディオエンコーダに供給する。
次に、システムコントローラ 1 6は、転送元の記録媒体の種別を検出する(ステップ S 24)。転送元の記録媒体がデジタルビデオカセット(DVC) 27以外の記録媒体である 場合、システムコントローラ 1 6は、動画像データの解析指令をビデオエンコーダ回路 1 3に発する。この解析指令に応じて、解析部 1 3bは、上記ステップ S5 (図 3)と同様 に動画像データを解析し、その解析結果である解析データ Adをシステムコントローラ 1 6に与える(ステップ S26)。一方、転送元の記録媒体がデジタルビデオカセット 27 である場合、システムコントローラ 1 6は、動画像データに付加する属性情報すなわち 補助データの取得指令をビデオエンコーダ回路 1 3に発する。この取得指令に応じて、 解析部 1 3bは、動画像データを解析せずに補助データ Sdを取得し、この補助データ Sdをシステムコントローラ 1 6に与える(ステップ S25)。補助データ Sdは、たとえば、 動画像データに関するタイムコードや記録日時,フレーム数などの属性情報を含む。 システムコントローラ 1 6は、解析データ Adまたは補助データ Sdをインターフェース回 路 20を介して HD駆動部 24に転送し、解析データ Adまたは補助データ Sdをハードデ イスク 25に格納させる。ここで、ハードディスク 25の代わりにメモリ 1 7に解析データ A dまたは補助データ Sdが格納されてもよい。
なお、本実施例では、解析部 1 3bは、補助データ Sdの取得指令を受けたとき、動画 像データを解析せずに補助データ Sdを取得しているが、この代わりに、解析部 1 3b が補助データの取得処理および解析処理を実行し、解析データ Adと補助データ Sdの 双方をシズテムコントローラ 1 6に供給してもよい。
図 7Aに示されるように転送元デバイスが光ディスク 22である場合は、光ディスク 2 2から圧縮符号化データが再生され、ビデオデコーダ 31で復号化される。解析部 1 3b はその復号化データを解析することで解析データ Adを生成し (ステップ S26)、その解 析データ Adは HD駆動部 24に転送されハードディスク 25に格納される。転送元デバ イスがデジタルビデオカセット 27である場合には、図 8Aに示されるように、デジタルビ デォカセット 27から圧縮符号化データが再生され、ビデオデコーダ 31で復号化され る。解析部 1 3bは、その複号化データすなわち動画像データに付加する補助データ S dを取得し(ステップ S25)、その補助データ Sdはハードディスク 25に格納されること となる。
次のステップ S27では、システムコント口一ラ 1 6が転送元デバイスによるデータの 再生が完了したか否かを判定し、データの再生が完了していない場合、上記ステップ S24に処理を戻す。一方、ステップ S27でデータの再生が完了したと判定した場合、 システムコントローラ 1 6は、転送元デバイスに対して、記録媒体からのデータの再生 停止を指令する(ステップ S28)。以上のステップ S22〜S28で、第 1パスの手順が 終了する。 次のステップ S29では、システムコントローラ 1 6は、上記ステップ S25で取得された 補助データ Sdまたは上記ステップ S26で得た解析結果に基づいて、符号化パラメ一 タを決定する。システムコントローラ 1 6は、たとえば、補助データ Sdを解析してシーン チェンジ点を検出し、この検出結果に基づいて最適な GOP構造を構成することができ る。
次のステップ S30では、システムコントローラ 1 6は、上記ステップ S23と同様に、転 送元デバイスに対して、記録媒体からのデータの再生を再び指令する。この再生指 令に応じて、転送元デバイスは記録媒体からデータを再生して転送する。この結果、 ビデオエンコーダ回路 1 3には、再生された動画像データが入力する。
ステップ S31では、システムコントローラ 1 6は、上記ステップ S1 0 (図 3)と同様に、 符号化制御と記録制御を並列に実行する。これら制御により、ビデオエンコーダ回路 1 3は、入力端子 D 1 , D2. D3のいずれかに入力した動画像データを符号化制御信 号 CT2に従って圧縮符号化し、その符号化データをマルチプレクサ 1 5に供給する。 マルチプレクサ 1 5は、切替制御信号 CT4に応じて、入力端子 D 1に入力した符号化 データをインターフェース回路 20を介して、転送先デバイス 21, 24または 26に転送 する。転送先デバイス 21, 24または 26は、転送された符号化データを記録媒体 22, 25または 27に格納する。
次のステップ S32では、システムコントローラ 1 6が転送元デバイスによるデータの 再生が完了したか否かを判定し、データの再生が完了していない場合、上記ステップ S31に処理を戻す。一方、ステップ S32でデータの再生が完了したと判定した場合、 システムコントローラ 1 6は、さらに、転送先の記録媒体への符号化データの記録が完 了したか否かを判定し(ステップ S33)、符号化データの記録が完了していないと判定 した場合は、上記ステップ S31に処理を戻す。他方、ステップ S32および S33で、転 送元デバイスによるデータの再生が完了し、且つ転送先デバイスへのデータの記録 が完了したと判定した場合、システムコントローラ 1 6は、転送元デバイスに対して、記 録媒体からのデータの再生停止を指令するなどのコピー終了処理を実行する(ステツ プ S34)。以上のステップ S30〜S34で、第 2パスの手順が終了する。
図 7Bに示されるように転送元デバイスが光ディスク 22であり、転送先デバイスがハ ードディスク 25である場合は、システムコントローラ 1 6はハードディスク 25に対して 解析データ Adを読み出させ、転送させる。続けて、システムコントローラ 1 6は解析デ ータ Adに基づいて最適な符号化パラメータを決定する(ステップ S29)。続く第 2パス の手順では、光ディスク 22から圧縮符号化データが再度読み出され、ビデオデコー ダ 31に転送される (ステップ S30)。ビデオデコーダ 31は、転送された圧縮符号化デ 一タを復号化し、その復号化データをビデオエンコーダ回路 1 3に転送する。ビデオェ ンコーダ 1 3aは、転送された複号化データを、システムコントローラ 1 6からの符号化 制御信号 CT2に従って圧縮符号化し、その圧縮符号化データ Edは HD駆動部 24に 転送され、ハードディスク 25に記録される(ステップ S31 )。
また、図 8Bに示されるように、転送元デバイスがデジタルビデオカセット 27であり、 転送先デバイスがハードディスク 25である場合は、システムコントローラ 1 6はハード ディスク 25に対して補助データ Sdを読み出させ、転送させる。続けて、システムコント ローラ 1 6は補助データ Sdに基づいて最適な符号化パラメータを決定する(ステップ S 29)。続く第 2パスの手順では、デジタルビデオカセット 27から圧縮符号化データが 再度再生され、ビデオデコーダ 31に転送される(ステップ S30)。ビデオデコーダ 31 は、転送された圧縮符号化データを復号化し、その復号化データをビデオエンコーダ 回路 1 3に転送する。ビデオエンコーダ 1 3aは、転送された復号化データを、システム コントローラ 1 6からの符号化制御信号 CT2に従って圧縮符号化し、その圧縮符号化 データ Edは HD駆動部 24に転送され、ハードディスク 25に格納されることとなる(ス テツプ S31 )。
上記の通り、第 2の実施例のコピー処理によれば、システムコントローラ 1 6は、転送 元の記録媒体が補助データ Sdを記録するものか否かを判定し (ステップ S24)、転送 元の記録媒体が補助データ Sdを記録する媒体である場合には、その補助データ Sd に基づいて符号化パラメータを決定できる一方、転送元の記録媒体が補助データ Sd を記録するものでない場合には、動画像データの解析により得られた解析データ Ad に基づいて符号化パラメータを決定できる(ステップ S29)。したがって、符号化パラメ 一タの更なる最適化が可能であり、より最適な目標ビットレートを与えることができる ので圧縮効率の向上が可能になる。
転送元の記録媒体としてデジタルビデオレコーダ 2のデジタルビデオカセット 2Aが 設定された場合、動画像記録装置 1は、デジタルビデオレコーダ 2から受信した動画 像データ SO (図 5)をビデオエンコーダ回路 1 3で符号化し、解析データ Adまたは補助 データ Sdを得る(第 1パス)。次いで、解析データ Adまたは補助データ Sdに基づいて 符号化パラメータが生成される(ステップ S29;準備期間)。その後、動画像記録装置 1は、デジタルビデオレコーダ 2から繰り返し受信した動画像データ SOを、ビデオェン コーダ回路 1 3で符号化パラメータに従って圧縮符号化し、その符号化データを記録 媒体に格納する(第 2パス)。したがって、画質劣化が抑制された符号化データを記録 媒体に格納することが可能である。
上記動画像記録装置 1 Aは、さらに、テレビ受信器 28で受信したテレビ映像にマル チパス符号化を施すことが可能である。テレビ受信器 28は、デジタルチューナ 28Aと 分離部 28Bとで構成される。デジタルチューナ 28Aは、デジタル放送信号を受信する フロン卜エンド回路(図示せず)と、 O F D M ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing)復調回路(図示せず)とを含む。デジタル放送信号は、フロントエンド回 路で受信され、 OFDM復調回路で復調され且つ誤り訂正などをされる。分離部 28B は、デジタルチューナ 28Aからの復調信号の中から、動画像データおよびオーディオ データの圧縮符号化データを分離し、このデータをインタ一フェース回路 20を介して H D駆動部 24に転送する。このとき、図 9Aに示されるように、転送されたデータ Cdはハ ードディスク 25に格納される。
その後、図 6のフローチャートに従ったコピー処理が実行される。すなわち、システム コントローラ 1 6は、ハードディスク 25を転送元の記録媒体として設定し、光ディスク 2 2を転送先の記録媒体として設定する(ステップ S20)。図 9Bに示されるように、ハー ドディスク 25から圧縮符号化データ Cdが読み出され、ビデオデコーダ 31で復号化さ れる。解析部 1 3bは、その復号化データすなわち動画像データを解析することで解析 データ Adを生成し(ステップ S26)、その解析データ Adはハードディスク 25に転送さ れ格納される。次に、図 9Cに示されるように、システムコントローラ 1 6は、ハードディ スク 25に格納された解析データ Adに基づいて最適な符号化パラメータを生成する (ステップ S29)。第 2パスの手順では、ハードディスク 25から圧縮符号化データ Cdが 再度再生され、ビデオデコーダ 31に転送される(ステップ S30)。ビデオデコーダ 31 は、転送された圧縮符号化データ Cdを複号化し、その復号化データをビデオェンコ一 ダ回路 1 3に転送する。ビデオエンコーダ 1 3aは、転送された復号化データを、システ ムコントローラ 1 6からの符号化制御信号 CT2に従って圧縮符号化し、その符号化デ ータは光ディスク駆動部 21に転送され、光ディスク 22に記録される(ステップ S31 )。 本出願は、日本国特許出願第 2004— 379581号に基づくものであり、当該出願 を援用することにより当該出願の開示内容を含む。

Claims

請求の範囲
1 . 外部機器から伝送路を介して供給される一連の動画像データを符号化して記 録媒体に記録する動画像記録方法であって、
(a)前記外部機器に対して、動画像データを含む記録データの供給を指令し、この 指令に応じて前記外部機器から前記伝送路を介して供給された記録データを受信す るステップと、
(b)前記ステップ (a)で受信した記録データから得た一連の動画像データを解析し、 その解析結果に基づいて符号化パラメータを決定するステップと、
(c)前記ステップ (a)および (b)が少なくとも一回実行された後に、前記外部機器に 対して、前記一連の動画像データと同一の一連の動画像データを含む記録データの 供給を繰り返し指令し、この指令に応じて前記外部機器から前記伝送路を介して供給 された記録データを受信するステップと、
(d)前記ステップ (c)で受信した記録データから得た一連の動画像データを前記符 号化パラメータに基づいて圧縮符号化してその符号化データを生成するステップと、
(e)前記記録媒体に前記符号化データを記録するステップと、
を備えることを特徴とする動画像記録方法。
2. 請求項 1記載の動画像記録方法であって、
(f)前記ステップ (c)の実行後であって前記ステップ (d)の実行前に、前記受信した 記録データから得た動画像データの属性情報を取得し、前記属性情報に基づいて符 号化パラメータを決定するステップ、をさらに備えることを特徴とする動画像記録方 法。
3. 請求項 2記載の動画像記録方法であって、前記ステップ (f)は、前記記録デー タが格納されている記録媒体の種別を検出し、当該種別に応じて前記属性情報を取 得することを含むことを特徴とする動画像記録方法。
4. 請求項 1から 3のうちのいずれか 1項に記載の動画像記録方法であって、前 記伝送路は、前記外部機器と着脱自在に接続される外部ケーブルを含むことを特徴 とする動画像記録方法。
5. 外部機器から伝送路を介して供給される一連の動画像データを符号化して記 録媒体に記録する動画像記録装置であって、
前記外部機器に対して、動画像データを含む記録データの供給を指令し、この指令 に応じて前記外部機器から前記伝送路を介して供給された記録データを受信する受 信部と、
前記受信部で受信した記録データから得た一連の動画像データを解析し、その解 析結果に基づいて符号化パラメータを決定するパラメータ決定部と、
前記受信部と前記パラメータ決定部とにより前記記録データを受信し前記解析パラ メータを決定する処理が少なくとも一回以上実行された後に、前記外部機器に対して、 前記一連の動画像データと同一の一連の動画像データを含む記録データの供給を繰 リ返し指令する制御部と、
前記指令に応じて前記外部機器から前記伝送路を介して受信された記録データか ら得た一連の動画像データを前記符号化パラメータに基づいて圧縮符号化してその 符号化データを生成するエンコーダと、
前記記録媒体に前記符号化データを記録する記録部と、
を備えることを特徴とする動画像記録装置。
6. 請求項 5記載の動画像記録装置であって、前記パラメータ決定部は、前記受 信部で前記記録データが受信された後であり前記エンコーダで前記符号化データが 生成される前に、前記受信した記録データから得た動画像データの属性情報を取得 し、前記属性情報に基づいて前記符号化パラメータを決定することを特徴とする動画 像記録装置。
7. 請求項 6記載の動画像記録装置であって、前記パラメータ決定部は、前記記 録データが格納されている記録媒体の種別を検出し、当該種別に応じて前記属性情 報を取得することを含むことを特徴とする動画像記録装置。
8. 請求項 5から 7のうちのいずれか 1項に記載の動画像記録装置であって、前 記伝送路は、前記外部機器と着脱自在に接続される外部ケーブルを含むことを特徴 とする動画像記録装置。
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