WO2013094269A1 - 録画装置、テレビジョン受像機、録画装置の制御方法、プログラムおよび記録媒体 - Google Patents

録画装置、テレビジョン受像機、録画装置の制御方法、プログラムおよび記録媒体 Download PDF

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WO2013094269A1
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WO
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program
recording
recorded
hierarchy
quality
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PCT/JP2012/074588
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English (en)
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剛士 松下
大野 良治
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シャープ株式会社
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/76Television signal recording
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B27/00Editing; Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Monitoring; Measuring tape travel
    • G11B27/02Editing, e.g. varying the order of information signals recorded on, or reproduced from, record carriers
    • G11B27/031Electronic editing of digitised analogue information signals, e.g. audio or video signals
    • G11B27/034Electronic editing of digitised analogue information signals, e.g. audio or video signals on discs
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/30Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using hierarchical techniques, e.g. scalability
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/76Television signal recording
    • H04N5/91Television signal processing therefor
    • H04N5/92Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback

Definitions

  • the present invention relates to a recording device for hierarchically encoding a received broadcast program for recording, a television receiver including the recording device, a control method for the recording device, a program, and a recording medium.
  • the constant recording is a function for continuously recording the received broadcast program.
  • recording is performed regardless of a user's operation such as recording reservation. As a result, the user can view past programs as if they were being broadcast.
  • Patent Document 1 in a monitor system using a surveillance camera, multimedia data is continuously stored in a memory, and when the free space of the memory is equal to or less than a threshold, among the data stored in the memory, A multimedia data recording device that reduces the amount of older data is described.
  • Japanese Patent Publication Japanese Patent Laid-Open No. 2005-151546 (published on June 9, 2005)”
  • the bit rate of the old data is lowered, so that the user's viewing program may have an unexpectedly low bit rate.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a recording apparatus that allows a user to preferably view a program recorded on a recording medium and effectively use an area in the recording medium. There is to do.
  • a recording apparatus includes a hierarchical encoding unit that generates a basic layer and one or a plurality of enhancement layers by hierarchically encoding a broadcast program, and the hierarchical encoding unit.
  • Recording means for recording each level generated by the recording medium, program information acquisition means for acquiring program information of the broadcast program, acquisition of the broadcast program and program information recorded on the recording medium by the recording means
  • Management means for associating and managing the program information of the broadcast program acquired by the means, and whether or not a predetermined time has elapsed since the program managed by the management means was recorded on the recording medium If the determination means determines that a predetermined time has elapsed, the highest quality layer among the program layers is deleted. It is characterized in that it comprises a hierarchical deleting means, a to.
  • a television receiver provided with the recording device is also included in the scope of the present invention.
  • a recording apparatus control method includes a hierarchical encoding step of generating a basic hierarchy and one or a plurality of extended hierarchies by hierarchically encoding a broadcast program; A recording step of recording each layer generated in the encoding step on a recording medium, a program information acquisition step of acquiring program information of the broadcast program, and the broadcast program recorded on the recording medium in the recording step; A management step of associating and managing the program information of the broadcast program acquired in the program information acquisition step, and a predetermined time has elapsed since the program managed in the management step was recorded on the recording medium If it is determined that a predetermined time has passed in the determination step and whether or not a predetermined time has elapsed in the determination step, the highest quality among the levels of the program Is characterized in that it comprises a hierarchical deletion step of deleting the hierarchy have a.
  • a program for operating a computer included in the recording apparatus the program for causing the computer to be executed as each of the above-described means, and a computer-readable recording medium on which the program is recorded are also a technical aspect of the present invention. Included in the range.
  • the recording apparatus includes a hierarchical encoding means for generating a basic hierarchy and one or a plurality of extended hierarchies by hierarchically encoding a broadcast program, and a recording medium for each hierarchy generated by the hierarchical encoding means.
  • Recording means for recording in the program, program information acquisition means for acquiring the program information of the broadcast program, the broadcast program recorded on the recording medium by the recording means, and the broadcast program acquired by the program information acquisition means
  • Managing means for associating and managing the program information; determining means for determining whether a predetermined time has elapsed since the program managed by the managing means was recorded on the recording medium;
  • a hierarchy deletion means for deleting a hierarchy having the highest quality among the hierarchy of the program when the determination means determines that the predetermined time has elapsed. It is characterized in Rukoto.
  • the layer deletion means can record a larger number of programs than when not reducing the data amount of the recorded program.
  • the recording medium can be efficiently used, and the recorded program can be suitably viewed by the user. There is an effect.
  • FIG. 2A is a conceptual diagram when the input stream is hierarchically encoded with SNR scalability
  • FIG. 2B is a case where the data extension layer 3 shown in FIG. 2A is deleted
  • 2 (c) is a conceptual diagram when the data expansion layer 2 shown in FIG. 2 (b) is deleted
  • FIG. 2 (d) is a diagram of FIG. 2 (c).
  • FIG. 3A shows an example of a bit rate table
  • FIG. 3B shows a case where recording data is recorded in a storage area like the bit rate table of FIG.
  • FIG. 6A is a diagram illustrating an example of a virtual infinite length file / program table mapping layer
  • FIG. 6B is a diagram illustrating an example of a real file / virtual infinite length file mapping layer.
  • FIG. 8A is a diagram illustrating an example of a virtual infinite length file / program table mapping layer reconstructed after converting the bit rate of the program 1
  • FIG. 8A is a diagram illustrating an example of a virtual infinite length file / program table mapping layer reconstructed after converting the bit rate of the program 1
  • FIGS. 13A to 13C are diagrams showing an example of a list of recorded programs displayed on the display unit of the television receiver.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an outline of the configuration of the recording apparatus 1.
  • a recording apparatus 1 includes a program information acquisition unit 11, a hierarchical encoding recording unit (hierarchical encoding unit, recording unit) 12, a recording data management unit (management unit, setting unit, creation unit) 13, A storage area (recording medium) 14, an extended hierarchy deletion determination means (determination means) 15, an extended hierarchy deletion means (hierarchy deletion means) 16 and a data deletion means (hierarchy deletion means, deletion means) 17 are provided.
  • Program information acquisition means 11 acquires program information from input stream data such as broadcast signals received from outside (also simply referred to as input stream).
  • the program information is data including information such as a program title, a broadcast date, a program start time, a program end time, a channel, and data representing a description of the program content. Examples of the program information include EPG (electronic program guide) information, SI (Service Information: program arrangement information), and program guide information included in PSI (Program Specific Information: program identification information).
  • the program information acquisition unit 11 supplies the acquired program information to the recording data management unit 13.
  • Hierarchical encoding recording means 12 converts the broadcast program represented by the input stream to H.264.
  • H.264 hierarchical coding technology such as SVC (Scalable Video Coding), for example, SNR (Signal to Noise Ratio) scalability, and the hierarchically coded input stream is recorded (stored) in the storage area 14.
  • SVC Scalable Video Coding
  • SNR Signal to Noise Ratio
  • the hierarchically encoded recording means 12 stores the hierarchically encoded recording data in the storage area 14.
  • the recording data management means 13 manages the recording data stored in the storage area 14 in association with the program information supplied from the program information acquisition means 11. Specifically, the recording data management means 13 acquires information (recording data information) such as the recording time of the recording data stored in the storage area 14, associates the acquired recording data information with the program information, Manage each. The recording data management unit 13 supplies the managed information (management information) to the extended hierarchy deletion determination unit 15. A recording data management method in the recording data management means 13 will be described later.
  • the storage area 14 is for recording the recording data supplied from the hierarchical encoding recording means 12.
  • An example of the storage area 14 is an HDD or the like, but the present invention is not limited to this. In the present embodiment, the case where the recording apparatus 1 includes the storage area 14 will be described. However, the recording apparatus 1 according to an embodiment of the present invention is not limited to the form including the storage area 14.
  • the storage area 14 may be built in the recording device 1 according to an embodiment of the present invention or may be externally attached.
  • the storage area 14 may be provided in a server or the like placed on the Internet.
  • the extended hierarchy deletion determination unit 15 determines whether or not a predetermined time has elapsed since the recording data managed by the recording data management unit 13 was recorded in the storage area 14. Specifically, the extended hierarchy deletion determination unit 15 compares the recording time included in the management information supplied from the recording data management unit 13 with the current time, and determines whether a predetermined time has elapsed. . The extended hierarchy deletion determining means 15 determines whether to delete the extended hierarchy of recorded data or delete the recorded data when a predetermined time has elapsed since the recorded data was recorded in the storage area 14.
  • the extended hierarchy deletion determining unit 15 determines that the extended hierarchy needs to be deleted, the extended hierarchy deletion determining unit 15 notifies the extended layer deleting unit 16 of an instruction to delete the extended hierarchy of the recording data (extended hierarchy deleting instruction). Further, when it is determined that the recording data needs to be deleted, the extended hierarchy deletion determining unit 15 notifies the data deleting unit 17 of an instruction to delete the recording data (deletion instruction).
  • the extended hierarchy deletion means 16 acquires the recording data from which the extended hierarchy is to be deleted from the storage area 14 in accordance with the extended hierarchy deletion instruction notified from the extended hierarchy deletion determination means 15, and deletes the extended hierarchy of the acquired recording data.
  • the extended hierarchy deleting means 16 stores the recording data from which the extended hierarchy is deleted in the storage area 14 again.
  • the data deletion unit 17 deletes the recording data to be deleted from the storage area 14 in accordance with the deletion instruction notified from the extended hierarchy deletion determination unit 15.
  • FIG. 2A shows a conceptual diagram when the input stream is hierarchically encoded with SNR scalability.
  • SNR scalability is a function of encoding an input stream separately into a basic layer and one or a plurality of enhancement layers by changing the ratio of noise to the signal of the input stream.
  • a stream encoded in this way can be reproduced as a low bit rate stream by decoding only the base layer, and as a high bit rate stream by decoding the base layer and all enhancement layers. Can be played.
  • the hierarchical encoding / recording means 12 performs scalable encoding (recording data) including the basic hierarchy, the extended hierarchy 1, the extended hierarchy 2 and the extended hierarchy 3 as shown in FIG. ) Is generated.
  • the extended layer 2 is a layer having a higher SNR than the extended layer 1
  • the extended layer 3 is a layer having a higher SNR than the extended layer 2. That is, the enhancement layer 1 is the enhancement layer with the lowest bit rate, and the enhancement layer 3 is the enhancement layer with the highest bit rate.
  • the hierarchical encoding recording means 12 records (stores) each generated hierarchy in the storage area 14.
  • the size of each layer is 2 Mbps for the base layer, 4 Mbps for the extension layer 1, and 2 layers for the extension layer 2. Is 6 Mbps, and the extension layer 3 is 12 Mbps. Note that the size of each layer is not limited to this. In the present embodiment, the description will be made taking an example in which there are three enhancement layers. However, the present invention is not limited to this, and an input stream having an arbitrary number of enhancement layers can be handled. .
  • a hierarchy having a higher SNR may be expressed as a higher quality hierarchy.
  • the high SNR layer corresponds to the high bit rate layer.
  • the scale representing the quality of the hierarchy is not limited to the SNR and the bit rate, but may be a frame rate or a resolution. The present embodiment can be easily applied even when the frame rate or resolution is used as a measure of hierarchical quality.
  • FIG. 3A shows an example of a bit rate table (quality regulation table).
  • the bit rate table is a table for defining the quality of each program managed by the recording data management means 13 in accordance with the elapsed time since the program was recorded (recorded) in the storage area 14.
  • the recording data management unit 13 sets such a bit rate table.
  • the extended hierarchy deletion determining unit 15 refers to the bit rate table to determine, among the recorded data recorded in the storage area 14, the record data that needs to be deleted from the extended hierarchy or deleted.
  • Recording data with a short elapsed time since recording is recording data with relatively many opportunities for viewing. Therefore, in the bit rate table shown in FIG. 3A, broadcast programs from the time of recording until 24 hours have passed are stored in the storage area 14 at the same bit rate (for example, 24 Mbps) as at the time of recording. It is shown.
  • bit rate table shown in FIG. 3A a broadcast program that has passed 24 to 48 hours after recording is stored in the storage area 14 at a bit rate (for example, 12 Mbps) that is half that at the time of recording. It is shown. Furthermore, in the bit rate table, a broadcast program that has passed 48 to 96 hours after recording has a half bit rate (for example, 6 Mbps), and a broadcast program that has passed 96 to 144 hours after recording has a lower bit rate (for example, 2 Mbps) is stored in the storage area 14. Further, the bit rate table indicates that a broadcast program whose 144 hours have elapsed since recording is deleted from the storage area 14.
  • FIG. 3B shows the time at the time when the recording of the broadcast program for 2 hours is completed when the recording data is recorded in the storage area 14 as in the bit rate table of FIG. It is a figure which shows the bit rate with respect to. In FIG. 3B, it is assumed that the time recorded in the storage area 14 is a position of -2 hours.
  • the extended hierarchy deletion judging means 15 sends the extended hierarchy deletion means 16 to the extended hierarchy deletion means 16 so as to convert the data from 22 hours to 24 hours in FIG. 3B (gray portion in FIG. 3B) into 12 Mbps. Notify instructions.
  • the extended hierarchy deletion means 16 acquires the corresponding data from the storage area 14 and converts it to 12 Mbps (deletes the extended hierarchy).
  • FIG. 2 is a diagram showing a conceptual diagram of recorded data.
  • FIG. 2A is a conceptual diagram of recording data when the hierarchical encoding recording means 12 records the input stream at 24 Mbps.
  • the extension hierarchy deletion means 16 deletes the extension hierarchy 3 of the data in FIG. 2A according to the extension hierarchy deletion instruction, and, as shown in FIG. 2B, the basic hierarchy (2 Mbps), the extension hierarchy 1 ( 4 Mbps) and extension layer 2 (6 Mbps).
  • the extended hierarchy deletion means 16 stores the converted data as shown in FIG.
  • the extended hierarchy deletion judging means 15 sends the extended hierarchy deletion means 16 to the extended hierarchy deletion means 16 so as to convert the data from 46 hours to 48 hours (gray part of FIG. 3B) in FIG. 3B to 6 Mbps. Notify deletion instructions.
  • the extended hierarchy deletion unit 16 acquires the corresponding data from the storage area 14 and converts it to 6 Mbps. That is, the extended hierarchy deletion means 16 deletes the extended hierarchy 2 of the data in FIG. 2B, and consists of the basic hierarchy (2 Mbps) and the extended hierarchy 1 (4 Mbps) as shown in FIG. 2C. Convert to data.
  • the extended hierarchy deletion judging means 15 sends the extended hierarchy deletion means 16 to the extended hierarchy deletion means 16 so as to convert the data from 94 hours to 96 hours in FIG. 3B (gray portion in FIG. 3B) into 2 Mbps. Notify instructions.
  • the extended hierarchy deletion means 16 acquires the corresponding data from the storage area 14 and converts it to 2 Mbps. That is, the extended hierarchy deletion means 16 deletes the extended hierarchy 1 of the data in FIG. 2C and converts it into data of only the basic hierarchy as shown in FIG.
  • the extended hierarchy deletion determination means 15 notifies the data deletion means 17 of a deletion instruction for deleting data from 142 hours to 144 hours.
  • the data deletion unit 17 deletes data for 142 hours to 144 hours from the storage area 14 in accordance with the deletion instruction. That is, the data deleting means 17 deletes the data shown in (d) of FIG.
  • FIG. 4 is a flowchart showing the flow of rate conversion processing.
  • the recommended program set by the recording apparatus 1 based on the program (viewed program) already viewed by the user and the viewing history of the user is not rate-converted.
  • the extended hierarchy deletion judging means 15 refers to the management information supplied from the recorded data managing means 13 and searches for a program (recorded data) started 24 to 48 hours before the present (step S41, hereinafter). Simply S41). Thereafter, the extended hierarchy deletion determining means 15 determines whether the program searched in S41 is a viewed program or a recommended program (S42). If the program is neither a viewed program nor a recommended program (NO in S42), extended hierarchy deletion determining means 15 determines that the bit rate of the program is 24 to 48 hours before the current bit rate table. 12 Mbps) (converted) or not (S43).
  • the extended hierarchy deletion determining means 15 notifies the extended hierarchy deleting means 16 of an extended hierarchy deletion instruction for deleting the data of the extended hierarchy 3.
  • the extension hierarchy deletion means 16 deletes the extension hierarchy 3 of the program according to the instruction (S44).
  • the extended hierarchy deletion determining means 15 records With reference to the management information supplied from the data management means 13, a program started 48 hours to 96 hours ago from now is searched (S45). Thereafter, the extended hierarchy deletion determining means 15 determines whether or not the program searched in S45 is a viewed program or a recommended program (S46).
  • extended layer deletion determining means 15 determines that the bit rate of the program is 48 to 96 hours before the current bit rate table. It is determined whether or not it has been converted to 6 Mbps) (S47). If the program has not been converted to 6 Mbps (NO in S47), the extended hierarchy deletion determining means 15 notifies the extended hierarchy deleting means 16 of an extended hierarchy deletion instruction for deleting the data of the extended hierarchy 2. The extension hierarchy deleting means 16 deletes the extension hierarchy 2 of the program according to the instruction (S48).
  • the extended hierarchy deletion determining means 15 With reference to the management information supplied from the data management means 13, a program started 96 hours to 144 hours before is searched (S49). Thereafter, the extended hierarchy deletion determining means 15 determines whether or not the program searched in S49 is a viewed program or a recommended program (S50).
  • the extended hierarchy deletion determining means 15 determines that the bit rate of the program is 96 to 144 hours before the bit rate table from the current bit rate table ( It is determined whether or not it has been converted to (2 Mbps) (S51). If the program has not been converted to 2 Mbps (NO in S51), the extended hierarchy deletion determining means 15 notifies the extended hierarchy deleting means 16 of an extended hierarchy deletion instruction for deleting the data of the extended hierarchy 1. The extension hierarchy deleting means 16 deletes the extension hierarchy 1 of the program according to the instruction (S52).
  • the extended hierarchy deletion judging means 15 records With reference to the management information supplied from the data management means 13, the program started before 144 hours from the present is searched (S53). Thereafter, the extended hierarchy deletion determining means 15 determines whether the program searched in S53 is a viewed program or a recommended program (S54).
  • the extended hierarchy deletion determining means 15 notifies the data deleting means 17 of a deletion instruction for deleting all the data of the program.
  • the data deleting means 17 deletes the data of the program according to the instruction (S55).
  • the viewed program and the recommended program are not rate-converted, but the present invention is not limited to this.
  • the recording apparatus 1 can also convert the bit rates of the viewed program and the recommended program. It is also possible to set a bit rate table that does not perform rate conversion on a viewed program and a recommended program.
  • the extended hierarchy deletion determining means 15 determines whether or not a predetermined time has elapsed from the start time of the program recorded in the storage area 14, but the present invention is not limited to this. It is not limited to.
  • the extended hierarchy deletion determining means 15 may determine whether or not a predetermined time has elapsed from the end time of the program recorded in the storage area 14 (time when recording is completed).
  • the recording apparatus 1 generates a basic layer and one or a plurality of extended layers by hierarchically encoding a broadcast program, and stores each generated layer in the storage area 14.
  • Recording data management means 13 for managing the program information in association with each other, and determining whether or not a predetermined time has elapsed since the program managed by the recording data management means 13 was recorded in the storage area 14
  • the highest quality among the levels of the program Includes a enhancement layer deleting unit 16 for deleting the layer, the.
  • the recording data is recorded in the storage area 14 as in the bit rate table of FIG. 3A, and there is no free area in the storage area 14.
  • all broadcast programs are recorded at 24 Mbps in a storage area having the same capacity as the storage area 14, it can be recorded for only 52 hours.
  • the broadcast program can be recorded only at a bit rate of about 8.6 Mbps.
  • the recording apparatus 1 can record a larger number of programs than the case where the hierarchy is not deleted by the extended hierarchy deletion means 16 deleting the highest hierarchy among the levels of the program. Further, since the broadcast program can be recorded with high quality until the predetermined period elapses, there is an effect that the user can preferably view the program recorded in the storage area 14.
  • the recording apparatus 1 preferably further includes a data deletion unit 17 that deletes the program when the extended hierarchy deletion determination unit 15 determines that a predetermined time has elapsed.
  • a long period of time for example, a time at which the user is less likely to view the program, 144 hours in the above example
  • Example ⁇ The recording data management method according to an embodiment of the present invention will be described in more detail with reference to a specific example.
  • the following management method is merely an example, and is not necessarily limited to this.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram showing programs stored in the storage area 14.
  • the program received by the recording apparatus 1 is continuous data (program data).
  • program data can be seen as data in which a plurality of programs are continuous, such as program 1, program 2, program 3,.
  • Each program included in the program data is associated with program management information by the recording data management means 13.
  • the program management information includes program information acquired by the program information acquisition means 11 such as the broadcast date and time of the program, the program name, the performers and the program contents, and the program genre.
  • the program management information includes information for selecting a bit rate table such as a viewing history indicating that the user has viewed the program and an impression at the time of viewing.
  • the program management information includes a starting position on the virtual infinite length file, the size (bytes) of each program, and a reference position of the index file for random access indicating the offset position from the starting position on the virtual infinite length file. included.
  • the virtual infinite length file is a file in which a real file divided into a plurality of parts, which will be described later, is managed as a virtually infinite continuous file.
  • the program management information includes information on the current bit rate of the program and the bit rate table being referenced.
  • the bit rate table will be described later.
  • the recorded data management means 13 refers to the virtual infinite length file / program table mapping layer and performs mapping between the program data and the virtual infinite length file. By mapping with the program data, as shown in FIG. 5, it can be known where each program is located on the virtual infinite length file.
  • the recording data management means 13 performs mapping between the virtual infinite length file and the real file with reference to the real file / virtual infinite length file mapping layer.
  • the actual file is divided into a predetermined time length (for example, the number of bytes that can be stored for one hour of the program) and stored in the storage area 14 (file 1 and file 2 in FIG. 5). , File 3, etc.).
  • FIG. 6A is a diagram illustrating an example of a virtual infinite length file / program table mapping layer used when mapping program data and a virtual infinite length file.
  • the data size (bytes) of each program and the data start position in the virtual infinite length file are described. Since the data start position can be obtained from the data size of each program by calculation, the data start position in the file need not be described.
  • FIG. 6B is a diagram illustrating an example of a real file / virtual infinite length file mapping layer used when mapping a virtual infinite length file and a real file. As shown in FIG. 6B, the data size (bytes) of each file and the data start position in the virtual infinite length file are described. Since the data start position can be obtained from the data size of each file by calculation, the data start position in the file need not be described.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram showing a program stored in the storage area 14 when the bit rate of the program 1 is converted.
  • 8A is a diagram illustrating an example of a virtual infinite length file / program table mapping layer
  • FIG. 8B is a diagram illustrating an example of a real file / virtual infinite length file mapping layer. is there.
  • the extended hierarchy deletion means 16 converts the bit rate of the program 1 portion of the file 1 and the file 3 and all the portions of the file 2.
  • the recording data management means 13 reconstructs a real file / virtual infinite length file mapping layer (mapping table) for performing remapping.
  • a real file / virtual infinite length file mapping layer mapping table
  • FIG. 8B An example of the reconstructed real file / virtual infinite length file mapping layer is shown in FIG. 8B.
  • the data sizes of file 1, file 2 and file 3 are updated in the real file / virtual infinite length file mapping layer.
  • the data start positions of the file 2, the file 3 and the file 4 are updated with the update of the data size of the file 1, the file 2 and the file 3.
  • the recorded data management means 13 refers to the reconstructed real file / virtual infinite length file mapping layer and performs mapping between the virtual infinite length file and the real file. Furthermore, the recording data management means 13 recalculates and updates the index file for random access.
  • the recorded data management means 13 reconstructs a virtual infinite length file / program table mapping layer for performing remapping.
  • An example of the reconstructed virtual infinite length file / program table mapping layer is shown in FIG.
  • the data size of the program 1 is updated in the virtual infinite length file / program table mapping layer.
  • the data start positions of program 2 and program 3 are updated.
  • the recorded data management means 13 refers to the reconstructed virtual infinite length file / program table mapping layer and performs mapping between the program data and the virtual infinite length file.
  • mapping management In FIGS. 6 and 8, the case where the virtual infinite length file / program table mapping layer and the real file / virtual infinite length file mapping layer are used for mapping management has been described as an example. However, the present invention is not limited to this. is not.
  • the virtual infinite length file / program table mapping layer and the real file / virtual infinite length file mapping layer in FIG. 6 need to be recalculated and updated as shown in FIG. Further, in the above-described mapping management, it is necessary to search from the real file / virtual infinite length file mapping layer which position of which real file the head position in a virtual infinite length file of a certain program is. In the following, in order to reduce the amount of recalculation and the amount of search for mapping management, the virtual infinite length file / program table mapping layer and the real file / virtual infinite length file mapping layer are used for mapping management. Instead, management using a binary tree will be described with reference to FIGS.
  • FIG. 9 is a diagram showing programs stored in the storage area 14 in a binary tree.
  • the broadcast programs are managed by the program management layer in the order of broadcast.
  • programs 1 to 8 are managed in the program management layer.
  • Each program in the program management layer is set as a leaf to form a binary tree.
  • the leaves corresponding to each of the programs 1 to 8 are changed from leaf h to leaf o.
  • Leaf h to leaf o have the size of each program. For example, leaf h has a size of program 1 of 100 (bytes), and leaf i has a size of program 2 of 200 (bytes).
  • the internal node d which is the parent of leaf h and leaf i has the total size of the child programs. That is, the internal node d has a total value 300 of the leaf h and the leaf i.
  • the value in square brackets ([]) after the leaf or node indicates the value that each leaf or node has.
  • the parent of leaf j [125] and leaf k [220] is an internal node e [345]
  • the parent of leaf l [300] and leaf m [115] is an internal node f [ 415]
  • the parent of leaf n [210] and leaf o [130] is internal node g [340].
  • the parent of the internal node d [300] and the internal node e [345] is the internal node b [645]
  • the parent of the internal node f [415] and the internal node g [340] is the internal node c [715. ].
  • the parent of the internal node b [645] and the internal node c [755] is the root node a [1400]. Therefore, the program management layers of program 1 to program 8 can be represented by a binary tree having a root node a of 1400 and a depth of 3. Thus, it can be seen from the program management layer that the effective length of the virtual infinite length file is 1400.
  • each file in the real file layer is used as a leaf to form a binary tree.
  • the leaves corresponding to the files 1 to 16 are referred to as leaf P to leaf AE.
  • Leaf P to leaf AE have the size of each file.
  • the parent of the leaf P [100] and the leaf Q [85] is the internal node H [185].
  • the parent of every two leaves from the leaf R to the leaf AE is defined as the internal node I to the internal node O.
  • the parent of the internal node H [185] and the internal node I [165] is the internal node D [350].
  • the parent of internal node J [220] and internal node K [230] is internal node E [450]
  • the parent of internal node L [25] and internal node M [200] is internal node F [ 225]
  • the parent of the internal node N [175] and the internal node O [200] is the internal node G [375].
  • the parent of the internal node D [350] and the internal node E [450] is the internal node B [800]
  • the parent of the internal node F [225] and the internal node G [375] is the internal node C [600].
  • the parent of the internal node B [800] and the internal node C [600] is the root node A [1400]. Therefore, the real file layers of the files 1 to 16 can be represented by a binary tree having a root node A of 1400 and a depth of 4.
  • Each file in the actual file layer is a file in which each program in the program management layer is divided into predetermined time lengths and stored in the storage area 14 as described above. It becomes the same value.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of searching using the binary tree which file is the top of the program 6 among the files stored in the storage area 14.
  • the assumed value is set to the value of the internal node f that is the parent of the leaf m.
  • the node with the earlier program or file order (upper node in FIG. 10) is called the previous node, and the other (lower node in FIG. 10) is the rear.
  • This node is called
  • the internal node c holds only the value of the internal node f and does not include the value of the subsequent node (internal node f). Therefore, the value of the internal node c is 300.
  • the value of the root node a is 945, which is the sum of the internal node b [645] and the internal node c [300], because the internal node c is a subsequent node.
  • the value of the internal node F which is the previous node is compared with the value of the internal node C. Since 225> 145, 145 is smaller than the value of the internal node F, it can be seen that the 945th byte of the virtual infinite length file layer is a real file on the internal node F side.
  • the value of the internal node F is 145 in order to hold the value of the internal node C.
  • the value of the internal node L that is a child of the internal node F is compared with the value of the internal node F.
  • the 945th byte of the virtual infinite length file layer is a real file on the internal node M side that is a sibling relationship with the internal node L. . Since the value of the internal node F is the sum of the internal node L and the internal node M, the value of the internal node M is 120 from 145-25.
  • the value of the leaf Z that is a child of the internal node M is compared with the value of the internal node M. Since 100 ⁇ 120, 120 is a value larger than the value of leaf Z. Therefore, it can be seen that the 945th byte of the virtual infinite length file layer is leaf AA which is a sibling relationship with leaf Z. Since the value of the internal node M is the sum of the leaf Z and the leaf AA, the value of the leaf AA is 20 from 120-100. That is, it can be seen that the 20th byte of leaf AA is the 945th byte in the virtual infinite length file layer. As a result, it can be seen that the start address of the program 6 is the 20th byte of the file 12.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of mapping management after converting the bit rate of the file corresponding to the program 6 among the files stored in the storage area 14.
  • the file 12 is changed from 100 bytes to 60 bytes and the file 13 is changed from 100 bytes to 60 bytes by converting the bit rates of the files 12 and 13. That is, as shown in FIG. 11, the value of leaf AA is 60 and the value of leaf AB is 60.
  • the recording data management means 13 changes the path (AA, M, F, C, A) from leaf AA to root path A and the path from leaf AB to root path A.
  • the value of each node included in the path (AB, N, G, C, A) is changed.
  • Internal node M is the parent of leaf Z and leaf AA. Therefore, the value of the internal node M is 160, which is obtained by adding 100, which is the value of leaf Z, and 60, which is the value of leaf AA. Similarly, the value of the internal node F which is the parent of the internal node L [25] and the internal node M [160] is 185 from 160 + 25.
  • the value of the leaf AB corresponding to the file 13 is 60 by the bit rate conversion
  • the value of the internal node N that is the parent of the leaf AB [60] and the leaf AC [75] is From 60 + 75, it becomes 135.
  • the value of the internal node G which is the parent of the internal node N [135] and the internal node O [200] is 335 from 135 + 200.
  • the value of the internal node C which is the parent of the internal node F [185] and the internal node G [335] is 520 from 185 + 335. Further, the value of the root node A which is the parent of the internal node B [800] and the internal node C [520] is 1320 from 800 + 520. In this way, it can be seen that the value of the root node A is 1320. Therefore, the effective length of the virtual infinite length file after the bit rate conversion is 1320.
  • the value of the root node a is also 1320.
  • the value of the path (a, c, f, m) from the root node a to the leaf m corresponding to the program 6 is updated.
  • the value of the root node a is 1320 and the value of the internal node b of the sibling relationship with the internal node c is 645, the value of the internal node c is 675 from 1320-645.
  • the value of the internal node f becomes 335 by subtracting the value of the internal node g having a sibling relationship with the internal node f from the value of the internal node c.
  • the value of leaf m is 35 by subtracting the value of leaf l that is sibling with leaf m from the value of internal node f.
  • the calculation amount O required for the mapping update is O (log_2N) (N is the number of leaves). Become. As a result, as shown in FIG. 8, the amount of calculation is reduced as compared with the case where all values of the virtual infinite length file / program table mapping layer and the real file / virtual infinite length file mapping layer are updated.
  • bit rate table used in the present invention is not limited to the one shown in FIG. 3A, and a bit rate table different for each genre may be used, or a bit rate table selection such as viewing history and recommended program information may be used. Different bit rate tables may be used depending on the usage information.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the bit rate table for each genre and for each bit rate table selection information.
  • the “basic” row shows an example of a bit rate table serving as a reference for each genre.
  • the horizontal axis of each bit rate table indicates the elapsed time since the program was recorded in the storage area 14, and the vertical axis indicates the bit rate.
  • the bit rate table of the news program is set so as to decrease (drop) the bit rate in a short elapsed time.
  • the news program bit rate table is set so that the program is stored longer (eg, 144 hours or more).
  • bit rate table of the news program that has been viewed is set so that the news program is deleted early.
  • the bit rate table of the viewed news program has high image quality during the period. As set.
  • bit rate table selection information for example, a favorite specified genre specified by the user, a recommended program set by the recording apparatus 1 from the viewing history, etc.
  • the movie bit rate table is set to maintain a relatively high bit rate.
  • the movie bit rate table is set to be deleted in a short elapsed time because the possibility of viewing the movie is low.
  • bit rate table of the watched movie is set so as to maintain a high bit rate for a long time.
  • bit rate table of the movie is similar to the basic bit rate table, but in preparation for re-viewing (reviewing), Set to be stored for a long time.
  • the bit rate table of the variety program is set to be intermediate between the movie and the news program.
  • bit rate table of the variety program that has been viewed is set to be the same as the basic bit rate table.
  • bit rate table of the variety program is set to hold for a long period in preparation for overlooking.
  • the genre of the recorded program is “sports”
  • Sports programs often require relatively high bit rates. Therefore, the sports program bit rate table is set to maintain a relatively high bit rate. However, as time passes, the user knows the result of the sport through sports news and the like, and therefore it is often unnecessary to store it for a long time. Therefore, the bit rate table of the sports program is set so that the sports program is deleted early.
  • the bit rate table of the sports program that has been viewed is set so as to be stored for a relatively long time.
  • the recording apparatus 1 includes an input unit (not shown) such as a UI that receives an instruction from the user for specifying or setting the bit rate table, and the user specifies the bit rate table via the input unit.
  • an input unit such as a UI that receives an instruction from the user for specifying or setting the bit rate table, and the user specifies the bit rate table via the input unit.
  • the user may input various instructions for creating a bit rate table via the input unit.
  • the recording data management means 13 of the recording apparatus 1 may create a bit rate table and set the created bit rate table in accordance with an instruction received from the user by the input means.
  • the bit rate of the program can be determined according to the user's preference. Therefore, the program recorded in the storage area 14 can be more suitably viewed by the user.
  • bit rate table of a program designated to be stored for a long time by the user (designated program to be saved) is set so that the bit rate of the program is not converted or deleted regardless of the genre. May be.
  • bit rate table in FIG. 12 is an example, and the present invention is not limited to this. That is, the genre is not limited to “news”, “movie”, “variety”, and “sports”, and the bit rate table of each genre is not limited to this.
  • the recording data management means 13 of the recording device 1 sets a bit rate table for defining the quality of each program according to the elapsed time since the program was recorded in the storage area 14.
  • the recording data management means 13 manages the set bit rate table in association with the program.
  • the extended hierarchy deletion means 16 deletes the hierarchy of the program so that the program has the quality set in the bit rate table.
  • the extended hierarchy deletion means 16 deletes the program hierarchy when the hierarchy of the program is higher than the quality set in the bit rate table. If the applied bit rate table is changed after a certain amount of time has elapsed since the program recording, the layer of the program may have a quality lower than the quality set in the bit rate table. Does not delete the hierarchy.
  • the bit rate table that defines the quality of the program according to the elapsed time since it was recorded in the storage area 14 the quality of the program can be flexibly multi-staged according to the elapsed time since recording. Can be determined. Therefore, the program recorded in the storage area 14 can be more suitably viewed by the user.
  • the recorded data management means 13 is a program recorded in the storage area 14 and is not viewed with respect to a program (viewed program) that has already been viewed by the user.
  • a different bit rate table may be set.
  • the recorded data management means 13 is a program recorded in the storage area 14, and the recording device is the user's viewing history based on a program designated by the user (recommended program, designated program to be saved, etc.) or user viewing history.
  • a program designated as a recommended program a bit rate table different from that for other programs may be set, or a bit rate table corresponding to the genre indicated by the program information acquired by the program information acquisition means 11 May be set.
  • the program recorded in the storage area 14 can be more suitably viewed by the user.
  • a television receiver (hereinafter referred to as a television) including the above-described recording device 1 will be described.
  • the television has a display section and display control means for displaying a list of programs recorded by the recording apparatus 1 and the recorded programs (recorded programs) on the display section.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a list of recorded programs displayed on the display unit of the television.
  • (A) of FIG. 13 is a figure which shows an example at the time of displaying the list of recorded programs on a display part with a table
  • the diagonal lattice pattern indicates that the background color of the program guide cell is red
  • the black dot pattern indicates that the background color of the program guide cell is blue. Is shown.
  • the diagonal lines indicate that the background color of the program guide cell is green. Blue indicates a program recorded at 24 Mbps
  • green indicates a program recorded at 12 Mbps
  • red indicates a program recorded at 6 Mbps.
  • the intent of the present invention is not limited to the above as long as the viewer can easily identify the color scheme.
  • the bit rate corresponding to each color is not limited to the above.
  • FIG. 13 is a figure which shows the other example at the time of displaying the list of recorded programs in a table
  • the program guide in FIG. 13B is displayed with the transparency and brightness changed in accordance with the current bit rate of each recorded program.
  • a program recorded at a high bit rate is displayed on the display unit with high transparency.
  • programs recorded at a low bit rate are displayed on the display unit with low transparency.
  • FIG. 13C is a figure which shows an example at the time of displaying the list of recorded programs in three dimensions.
  • a program having a long elapsed time since being recorded in the storage area 14 is displayed at the back, and a program having a short elapsed time is displayed at the front.
  • a program with a high bit rate is displayed large, and a program with a low bit rate is displayed small.
  • a circled program is a program that has a long elapsed time since being recorded in the storage area 14, but is displayed large because the bit rate is high.
  • the broadcasting station name and program information of the program that appears at the front or the selected program are displayed in the place where the program guide is not displayed (in FIG. 13C). , Upper left and lower right).
  • the display control means of the television displays the list of programs recorded in the recording device 1 on the display unit so that the quality of each program can be identified. Thereby, the user can easily recognize which program is recorded in the recording apparatus 1 with what quality.
  • Each block of the recording apparatus 1 described above may be configured by hardware logic, or may be realized by software using a CPU as follows.
  • the recording apparatus 1 includes a CPU (central processing unit) that executes instructions of a control program that realizes each function, a ROM (read only memory) that stores the program, a RAM (random access memory) that develops the program, A storage device (recording medium) such as a memory for storing the program and various data is provided.
  • the object of the present invention is to record the program code (execution format program, intermediate code program, source program) of the control program (authentication program) of the recording apparatus 1, which is software that realizes the above-described functions, in a computer-readable manner. This can also be achieved by supplying a recording medium to the recording apparatus 1 and reading and executing the program code recorded on the recording medium by the computer (or CPU or MPU).
  • Examples of the recording medium include tapes such as magnetic tapes and cassette tapes, magnetic disks such as floppy (registered trademark) disks / hard disks, and disks including optical disks such as CD-ROM / MO / MD / DVD / CD-R.
  • Card system such as IC card, IC card (including memory card) / optical card, or semiconductor memory system such as mask ROM / EPROM / EEPROM (registered trademark) / flash ROM.
  • the recording device 1 may be configured to be connectable to a communication network, and the program code may be supplied via the communication network.
  • the communication network is not particularly limited.
  • the Internet intranet, extranet, LAN, ISDN, VAN, CATV communication network, virtual private network, telephone line network, mobile communication network, satellite communication. A net or the like is available.
  • the transmission medium constituting the communication network is not particularly limited.
  • infrared rays such as IrDA and remote control, Bluetooth ( (Registered trademark), 802.11 wireless, HDR (high data rate), mobile phone network, satellite line, terrestrial digital network, and the like can also be used.
  • the present invention can also be realized in the form of a computer data signal embedded in a carrier wave in which the program code is embodied by electronic transmission.
  • the recording apparatus performs hierarchical encoding of a broadcast program, thereby generating a base layer and one or a plurality of enhancement layers, and the layer encoding unit.
  • Recording means for recording each recorded hierarchy on a recording medium, program information acquisition means for acquiring program information of the broadcast program, and the broadcast program recorded on the recording medium by the recording means and the program information acquisition means
  • Management means for associating and managing the acquired program information of the broadcast program, and whether or not a predetermined time has elapsed since the program managed by the management means was recorded on the recording medium
  • a determination unit for determining and a hierarchy deletion method for deleting the highest quality layer among the layers of the program when the determination unit determines that a predetermined time has elapsed. It is characterized in that it comprises, when.
  • the time of the program that can be recorded on the recording medium is less than when the program hierarchy is deleted. Further, when recording the same time as the time that can be recorded when the layer deletion means deletes the layer of the program without reducing the data amount, it can be recorded only with low quality.
  • the recording apparatus can record a larger number of programs than the case where the hierarchy is not deleted by deleting the highest hierarchy among the hierarchy of the program by the hierarchy deleting means.
  • the broadcast program can be recorded with high quality until the predetermined period elapses, the recording medium can be used efficiently, and the user can view the recorded program suitably. There is an effect.
  • the recording apparatus has a quality regulation table for defining the quality of each program managed by the management means according to the elapsed time after the program is recorded on the recording medium.
  • setting means for setting wherein the management means manages the quality specification table set by the setting means in association with the program, and the hierarchy deletion means sets the program to the quality specification table. It is preferable to delete the hierarchy of the program so that the quality is improved.
  • the level deletion means deletes the level of the program.
  • the quality regulation table that regulates the quality of the program according to the elapsed time since it was recorded on the recording medium
  • the quality of the program is determined flexibly in multiple stages according to the elapsed time since recording. can do. Therefore, the user can more suitably view the program recorded on the recording medium.
  • the setting unit of the recording apparatus is a program recorded on the recording medium, and has a quality different from that when the program is not viewed with respect to a program that has already been viewed by the user. It is preferable to set a regulation table.
  • the setting means is a program recorded on the recording medium, for a program specified by the user or a program specified by the recording device as a user recommended program from the user's viewing history, A quality regulation table different from other programs may be set, or the quality regulation table may be set according to the genre indicated by the program information acquired by the program information acquisition means.
  • the program recorded on the recording medium can be more suitably viewed by the user.
  • the setting unit of the recording apparatus may set a quality regulation table specified by the user.
  • the recording apparatus includes an input unit that receives an instruction for setting a quality specification table from a user, and a creation unit that creates the quality specification table according to the instruction received from the user by the input unit. Further, the setting unit may set the quality regulation table created by the creating unit.
  • the quality of the program can be determined according to the user's preference. Therefore, the user can more suitably view the program recorded on the recording medium.
  • the recording apparatus preferably further includes a deletion unit that deletes the program when the determination unit determines that a predetermined time has passed.
  • the program is deleted when a long time (for example, a time at which the user is less likely to view the program) has elapsed.
  • a long time for example, a time at which the user is less likely to view the program
  • a television receiver provided with the recording device is also included in the scope of the present invention.
  • the television receiver preferably includes display control means for displaying a list of programs recorded in the recording device on a display unit so that the quality of each program can be identified.
  • control method of the recording apparatus includes a hierarchical encoding step for generating a base layer and one or a plurality of enhancement layers by hierarchically encoding a broadcast program, and the generation in the hierarchical encoding step A recording step for recording each layer on the recording medium, a program information acquisition step for acquiring program information of the broadcast program, the broadcast program recorded on the recording medium in the recording step, and the program information acquisition step A management process for associating and managing the program information of the broadcast program acquired in step S3, and whether or not a predetermined time has elapsed since the program managed in the management process was recorded on the recording medium And a hierarchy that deletes a hierarchy having the highest quality from the hierarchy of the program when it is determined that a predetermined time has elapsed in the determination process. It is characterized in that it comprises a dividing step.
  • a program for operating a computer included in the recording apparatus the program for causing the computer to be executed as each of the above-described means, and a computer-readable recording medium on which the program is recorded are also a technical aspect of the present invention. Included in the range.
  • the present invention can be suitably applied to a recording apparatus capable of hierarchically recording and recording a broadcast program.

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Abstract

 階層符号化記録手段(12)が放送番組を階層符号化することによって生成した基本階層と(1)または複数の拡張階層とを記憶領域(14)に記録し、当該放送番組が記録されてから所定の時間が経過していると判定された場合、拡張階層削除手段(16)が当該番組の拡張階層のうち、最も品質が高い拡張階層を削除する録画装置(1)。

Description

録画装置、テレビジョン受像機、録画装置の制御方法、プログラムおよび記録媒体
 本発明は、受信した放送番組を階層符号化して録画する録画装置、録画装置を備えるテレビジョン受像機、録画装置の制御方法、プログラムおよび記録媒体に関する。
 近年、受信した放送番組を自動的に常時録画する録画装置が提案されている。常時録画とは、受信した放送番組を録画し続ける機能である。このような録画装置は、ユーザの録画予約等の操作に関係なく録画が実行される。これによりユーザは、過去の番組を、あたかも今放送されているかのように視聴することができる。
 このような録画装置において、録画を記録するための記憶領域には制限があるため、録画から一定期間が経過したデータは自動的に削除される。そのため、高画質でデータを録画する録画装置では、連続して録画できる時間が短くなってしまう。また、長時間録画するためには、ビットレートを低くする必要があり、画質が悪くなるという問題があった。
 一方、特許文献1には、監視カメラを用いたモニタシステムにおいて、マルチメディアのデータを継続してメモリに記憶し、メモリの空き容量が閾値以下の場合、メモリに記憶されているデータのうち、より古いデータのデータ量を削減するマルチメディアデータ記録装置が記載されている。
日本国公開特許公報「特開2005-151546号公報(2005年6月9日公開)」
 特許文献1に記載の技術は、記録されているデータの情報量をセグメントを単位として段階的に低下させるものであり、放送番組を録画する録画装置に当該技術を適用したとしても、番組の途中でビットレートが変わってしまうため、番組の途中から映像の品質が悪くなり、当該番組を視聴するユーザに不自然な印象を与えてしまうという問題がある。
 また、メモリ(記録媒体)の空き容量が閾値以下になったときに、古いデータのビットレートを低下させるため、ユーザの視聴番組が、予期せぬ低いビットレートになってしまう可能性がある。
 本発明は上記の問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、記録媒体に記録された番組をユーザが好適に視聴でき、且つ、記録媒体内の領域を有効利用し得る録画装置を提供することにある。
 上記の課題を解決するために、本発明における録画装置は、放送番組を階層符号化することによって、基本階層と1または複数の拡張階層とを生成する階層符号化手段と、前記階層符号化手段によって生成された各階層を記録媒体に記録する記録手段と、前記放送番組の番組情報を取得する番組情報取得手段と、前記記録手段によって前記記録媒体に記録された前記放送番組と前記番組情報取得手段によって取得された当該放送番組の前記番組情報とを関連付けて管理する管理手段と、前記管理手段によって管理されている番組が、前記記録媒体に記録されてから所定の時間が経過しているか否かを判定する判定手段と、前記判定手段によって所定の時間が経過していると判定された場合、当該番組の階層のうち、最も品質が高い階層を削除する階層削除手段と、を備えていることを特徴としている。
 また、前記録画装置を備えるテレビジョン受像機も本発明の範疇に含まれる。
 上記の課題を解決するために、本発明における録画装置の制御方法は、放送番組を階層符号化することによって、基本階層と1または複数の拡張階層とを生成する階層符号化工程と、前記階層符号化工程において生成された各階層を記録媒体に記録する記録工程と、前記放送番組の番組情報を取得する番組情報取得工程と、前記記録工程において前記記録媒体に記録された前記放送番組と、前記番組情報取得工程において取得された当該放送番組の前記番組情報とを関連付けて管理する管理工程と、前記管理工程において管理されている番組が、前記記録媒体に記録されてから所定の時間が経過しているか否かを判定する判定工程と、前記判定工程において所定の時間が経過していると判定された場合、当該番組の階層のうち、最も品質が高い階層を削除する階層削除工程と、を含むことを特徴としている。
 また、上記録画装置が備えているコンピュータを動作させるプログラムであって、上記コンピュータを上記の各手段として実行させるためのプログラム、及び当該プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も本発明の技術的範囲に含まれる。
 本発明における録画装置は、放送番組を階層符号化することによって、基本階層と1または複数の拡張階層とを生成する階層符号化手段と、前記階層符号化手段によって生成された各階層を記録媒体に記録する記録手段と、前記放送番組の番組情報を取得する番組情報取得手段と、前記記録手段によって前記記録媒体に記録された前記放送番組と前記番組情報取得手段によって取得された当該放送番組の前記番組情報とを関連付けて管理する管理手段と、前記管理手段によって管理されている番組が、前記記録媒体に記録されてから所定の時間が経過しているか否かを判定する判定手段と、前記判定手段によって所定の時間が経過していると判定された場合、当該番組の階層のうち、最も品質が高い階層を削除する階層削除手段とを備えていることを特徴としている。
 階層削除手段が当該番組の階層のうち最も高い階層を削除することにより、記録番組のデータ量削減をしない場合に比べ、多くの番組を記録することができる。また、所定の時間が経過するまでの間、放送番組を高品質で記録することができるため、記録媒体を効率的に活用することができ、また記録された番組をユーザが好適に視聴できるという効果を奏する。
録画装置の構成の概略を示したブロック図である。 図2の(a)は、入力ストリームをSNRスケーラビリティにて階層符号化したときの概念図であり、図2の(b)は図2の(a)に示すデータの拡張階層3を削除した場合の概念図であり、図2の(c)は図2の(b)に示すデータの拡張階層2を削除した場合の概念図であり、図2の(d)は図2の(c)に示すデータの拡張階層1を削除した場合の概念図である。 図3の(a)は、ビットレートテーブルの一例を示す図であり、図3の(b)は、図3の(a)のビットレートテーブルのように、記録データが記憶領域に記録されている場合において、2時間の放送番組録画終了後の時間に対するビットレートを示す図である。 レート変換処理の流れを示すフローチャートである。 記憶領域に格納された番組を示す概念図である。 図6の(a)は、仮想無限長ファイル・番組表マッピングレイヤの一例を示す図であり、図6の(b)は、実ファイル・仮想無限長ファイルマッピングレイヤの一例を示す図である。 番組1のビットレートを変換した場合における記憶領域に格納された番組を示す概念図である。 図8の(a)は、番組1のビットレートを変換した後に再構築された仮想無限長ファイル・番組表マッピングレイヤの一例を示す図であり、図8の(b)は、番組1のビットレートを変換した後に再構築された実ファイル・仮想無限長ファイルマッピングレイヤの一例を示す図である。 記憶領域に格納された番組をバイナリツリーで示した図である。 記憶領域に格納された番組の先頭ファイルを、バイナリツリーを用いて検索する場合の一例を示した図である。 記憶領域に格納されたファイルのうち、番組6に対応するファイルのビットレートを変換した後のマッピング管理の一例を示した図である。 ビットレートテーブルの一例を、ジャンルごとおよびビットレートテーブル選定用情報ごとに表示した図である。 図13の(a)~(c)は、テレビジョン受像機の表示部に表示された録画番組の一覧の一例を示す図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図1から13を用いて詳細に説明する。なお、以下の説明では本発明を実施するために好ましい種々の限定が付与されているが、本発明の技術的範囲は以下の実施の形態および図面の記載に限定されるものではない。
 〔録画装置1の構成〕
 最初に、図1を参照して、本発明の一実施形態に係る録画装置1の構成について説明する。図1は、録画装置1の構成の概略を示したブロック図である。図1に示すように、録画装置1は、番組情報取得手段11、階層符号化記録手段(階層符号化手段、記録手段)12、記録データ管理手段(管理手段、設定手段、作成手段)13、記憶領域(記録媒体)14、拡張階層削除判断手段(判定手段)15、拡張階層削除手段(階層削除手段)16およびデータ削除手段(階層削除手段、削除手段)17を備えている。
 番組情報取得手段11は、外部から受信した放送信号等の入力ストリームデータ(単に入力ストリームとも呼ぶ)から番組情報を取得する。番組情報は、番組のタイトルをはじめ、放送日、番組の開始時刻、終了時刻、チャンネル、番組内容の説明を表すデータなどの情報を含むデータである。番組情報としては、例えば、EPG(電子番組表)情報や、SI(Service Information:番組配列情報)、PSI(Program Specific Information:番組特定情報)に含まれる番組表情報などがある。番組情報取得手段11は、取得した番組情報を記録データ管理手段13に供給する。
 階層符号化記録手段12は、入力ストリームによって表される放送番組をH.264 SVC(Scalable Video Coding)などの階層符号化技術、例えば、SNR(Signal to Noise Ratio)スケーラビリティを用いて階層符号化し、階層符号化した入力ストリームを記憶領域14に記録(格納)する。階層符号化記録手段12の処理については、後述する。階層符号化記録手段12は、階層符号化した記録データを記憶領域14に格納する。
 記録データ管理手段13は、記憶領域14に格納された記録データと番組情報取得手段11から供給された番組情報とを関連付けて管理する。具体的には、記録データ管理手段13は、記憶領域14に格納された記録データの記録時刻等の情報(記録データ情報)を取得し、取得した記録データ情報と番組情報とを関連付けて、番組ごとに管理する。記録データ管理手段13は、管理した情報(管理情報)を拡張階層削除判断手段15に供給する。記録データ管理手段13における記録データ管理方法については、後述する。
 記憶領域14は、階層符号化記録手段12から供給された記録データを記録するものである。記憶領域14の例としては、HDDなどが挙げられるが、本発明はこれに限定されるものではない。また、本実施形態では録画装置1が記憶領域14を内蔵する場合について説明するが、本発明の一実施形態に係る録画装置1は記憶領域14を内蔵する形態に限定されるものではない。記憶領域14は、本発明の一実施形態に係る録画装置1に内蔵されていてもよいし、外付けであってもよい。また、記憶領域14はインターネット上に置かれたサーバ等に備えられるものであってもよい。
 拡張階層削除判断手段15は、記録データ管理手段13によって管理された記録データが、記憶領域14に記録されてから所定の時間が経過しているか否かを判定する。具体的には、拡張階層削除判断手段15は、記録データ管理手段13から供給された管理情報に含まれる記録時刻と現在時刻とを比較し、所定の時間が経過しているか否かを判定する。拡張階層削除判断手段15は、記録データが記憶領域14に記録されてから所定の時間が経過している場合、記録データの拡張階層の削除または記録データの削除を判断する。拡張階層削除判断手段15は、拡張階層の削除が必要であると判断した場合、当該記録データの拡張階層を削除する指示(拡張階層削除指示)を拡張階層削除手段16に通知する。また、拡張階層削除判断手段15は、記録データの削除が必要であると判断した場合、当該記録データを削除する指示(削除指示)をデータ削除手段17に通知する。
 拡張階層削除手段16は、拡張階層削除判断手段15から通知された拡張階層削除指示に従い、拡張階層を削除すべき記録データを記憶領域14から取得し、取得した記録データの拡張階層を削除する。拡張階層削除手段16は、拡張階層を削除した記録データを記憶領域14に再度格納する。
 データ削除手段17は、拡張階層削除判断手段15から通知された削除指示に従い、削除すべき記録データを記憶領域14から削除する。
 (階層符号化記録手段12の処理について)
 次に、図2の(a)を参照して、階層符号化記録手段12による階層符号化処理について説明を行う。図2の(a)は、入力ストリームをSNRスケーラビリティにて階層符号化したときの概念図を示す。
 SNRスケーラビリティとは、入力ストリームの信号に対する雑音の比を変化させることにより、入力ストリームを基本階層と1または複数の拡張階層とに分けて符号化する機能である。このように符号化されたストリームは、基本階層のみを復号することにより低ビットレートのストリームとして再生することができ、基本階層と全ての拡張階層とを復号することにより、高ビットレートのストリームとして再生することができる。
 階層符号化記録手段12は、入力ストリームを階層符号化することによって、図2の(a)に示すように、基本階層、拡張階層1、拡張階層2および拡張階層3を含むスケーラブルストリーム(記録データ)を生成する。なお、拡張階層2は、拡張階層1よりSNRの高い層であり、拡張階層3は、拡張階層2よりSNRの高い層である。つまり、拡張階層1は最もビットレートが低い拡張階層であり、拡張階層3は最もビットレートが高い拡張階層である。階層符号化記録手段12は、生成した各階層を記憶領域14に記録(格納)する。
 ここで、図2の(a)に示すように、階層符号化記録手段12が入力ストリームを24Mbpsで記録する場合、各階層のサイズは、基本階層が2Mbps、拡張階層1が4Mbps、拡張階層2が6Mbps、拡張階層3が12Mbpsであるとする。なお、各階層のサイズはこれに限定されない。また、本実施形態において、拡張階層が3つであることを例に説明を行うが、本発明はこれに限定されるものではなく、任意の数の拡張階層を有する入力ストリームを取り扱うことができる。
 また、本実施形態においては、SNRがより高い階層を、より高品質の階層と表現することもある。一般に、SNRとビットレートとは互いに正の相関を有するため、高SNRの階層は、高ビットレートの階層に対応する。また、階層の品質を表す尺度は、SNRやビットレートに限られるものではなく、フレームレートや解像度であってもよい。本実施形態は、フレームレートや解像度を階層の品質の尺度として用いる場合にも容易に適用することができる。
 (レート変換処理について)
 次に、図2から図4を参照して、拡張階層削除判断手段15、拡張階層削除手段16およびデータ削除手段17におけるレート変換処理(拡張階層削除処理、データ削除処理)について説明を行う。
 図3の(a)は、ビットレートテーブル(品質規定テーブル)の一例を示す図である。ビットレートテーブルとは、記録データ管理手段13によって管理されている各番組の品質を、該番組が記憶領域14に記録(録画)されてからの経過時間に応じて規定するためのテーブルである。記録データ管理手段13は、このようなビットレートテーブルを設定する。また、拡張階層削除判断手段15は、当該ビットレートテーブルを参照して、記憶領域14に記録された記録データのうち、拡張階層の削除または記録データの削除が必要な記録データを判断する。
 録画してからの経過時間が短い記録データ(現在から遡った時間が短いデータ)は、視聴する機会が比較的多い記録データである。そのため、図3の(a)に示すビットレートテーブルには、録画してから24時間経過するまでの放送番組が録画時と同様のビットレート(例えば、24Mbps)で記憶領域14に保存されることが示されている。
 また、録画してからの経過時間が長い記録データは、視聴する機会が比較的少ないデータである。そのため、図3の(a)に示すビットレートテーブルには、録画後、24時間~48時間経過した放送番組が録画時の半分のビットレート(例えば、12Mbps)で記憶領域14に保存されることが示されている。さらに、ビットレートテーブルには、録画後48時間~96時間経過した放送番組が更に半分のビットレート(例えば、6Mbps)、録画後96時間~144時間経過した放送番組が更に少ないビットレート(例えば、2Mbps)で記憶領域14に保存されることが示されている。また、ビットレートテーブルには、録画してから144時間経過した放送番組が記憶領域14から削除されることが示されている。
 図3の(b)は、図3の(a)のビットレートテーブルのように、記録データが記憶領域14に記録されている場合において、2時間の放送番組の録画が終了した時点における、時間に対するビットレートを示す図である。なお、図3の(b)において、記憶領域14に記録された時間は、-2時間の位置であるとする。
 階層符号化記録手段12が入力ストリームを24Mbpsで2時間の番組の録画を行うと、記憶領域14には、2時間分のデータ(図3の(b)の斜線部分)が記録される。図3の(a)のビットレートテーブルより、記憶領域14に記録された時間(-2時間)から24時間経過したデータのビットレートは、12Mbpsである。そのため、拡張階層削除判断手段15は、図3の(b)における22時間から24時間のデータ(図3の(b)のグレー部分)を12Mbpsに変換するよう拡張階層削除手段16に拡張階層削除指示を通知する。拡張階層削除手段16は、該当するデータを記憶領域14から取得し、12Mbpsに変換(拡張階層を削除)する。
 図2は、記録データの概念図を示す図である。上述したように、図2の(a)は、階層符号化記録手段12が入力ストリームを24Mbpsで記録したときの記録データの概念図である。拡張階層削除手段16は、拡張階層削除指示に従い、図2の(a)のデータの拡張階層3を削除し、図2の(b)に示すように、基本階層(2Mbps)、拡張階層1(4Mbps)および拡張階層2(6Mbps)からなるデータに変換する。
 その後、拡張階層削除手段16は、図2の(b)に示すような変換したデータを記憶領域14に格納する。
 同様に、拡張階層削除判断手段15は、図3の(b)における46時間から48時間のデータ(図3の(b)のグレー部分)を6Mbpsに変換するよう拡張階層削除手段16に拡張階層削除指示を通知する。拡張階層削除手段16は、該当するデータを記憶領域14から取得し、6Mbpsに変換する。つまり、拡張階層削除手段16は、図2の(b)のデータの拡張階層2を削除し、図2の(c)に示すように、基本階層(2Mbps)および拡張階層1(4Mbps)からなるデータに変換する。
 更に、拡張階層削除判断手段15は、図3の(b)における94時間から96時間のデータ(図3の(b)のグレー部分)を2Mbpsに変換するよう拡張階層削除手段16に拡張階層削除指示を通知する。拡張階層削除手段16は、該当するデータを記憶領域14から取得し、2Mbpsに変換する。つまり、拡張階層削除手段16は、図2の(c)のデータの拡張階層1を削除し、図2の(d)に示すように基本階層のみのデータに変換する。
 更に、拡張階層削除判断手段15は、142時間から144時間のデータを削除する削除指示をデータ削除手段17に通知する。データ削除手段17は、削除指示に従い、記憶領域14から142時間から144時間のデータを削除する。つまり、データ削除手段17は、図2の(d)に示すデータを削除する。
 ここで、本実施形態においては、番組が2時間単位で録画されているとし、図3の(a)のビットレートテーブルを参照し、レート変換を行うとする。この場合のレート変換処理について図4を参照して説明を行う。
 図4は、レート変換処理の流れを示すフローチャートである。なお、図4におけるフローチャートではユーザによって既に視聴された番組(視聴済番組)およびユーザの視聴履歴等から録画装置1が設定したお勧め番組はレート変換しないものとする。
 まず、拡張階層削除判断手段15は、記録データ管理手段13から供給された管理情報を参照して、現在から24時間~48時間前に開始した番組(記録データ)を検索する(ステップS41、以下、単にS41とする)。その後、拡張階層削除判断手段15は、S41で検索した番組が視聴済番組またはお勧め番組か否かを判定する(S42)。当該番組が視聴済番組でもお勧め番組でもない場合(S42にてNO)、拡張階層削除判断手段15は、当該番組のビットレートがビットレートテーブルの現在から24時間~48時間前のビットレート(12Mbps)である(変換済み)か否かを判定する(S43)。当該番組が12Mbpsに変換済みで無い場合(S43にてNO)、拡張階層削除判断手段15は、拡張階層3のデータを削除する拡張階層削除指示を拡張階層削除手段16に通知する。拡張階層削除手段16は、当該指示に従い、当該番組の拡張階層3を削除する(S44)。
 当該番組が視聴済番組またはお勧め番組である場合(S42にてYES)、当該番組が12Mbpsに変換済みである場合(S43にてYES)またはS44終了後、拡張階層削除判断手段15は、記録データ管理手段13から供給された管理情報を参照して、現在から48時間~96時間前に開始した番組を検索する(S45)。その後、拡張階層削除判断手段15は、S45で検索した番組が視聴済番組またはお勧め番組か否かを判定する(S46)。
 当該番組が視聴済番組でもお勧め番組でもない場合(S46にてNO)、拡張階層削除判断手段15は、当該番組のビットレートがビットレートテーブルの現在から48時間~96時間前のビットレート(6Mbps)に変換済みか否かを判定する(S47)。当該番組が6Mbpsに変換済みで無い場合(S47にてNO)、拡張階層削除判断手段15は、拡張階層2のデータを削除する拡張階層削除指示を拡張階層削除手段16に通知する。拡張階層削除手段16は、当該指示に従い、当該番組の拡張階層2を削除する(S48)。
 当該番組が視聴済番組またはお勧め番組である場合(S46にてYES)、当該番組が6Mbpsに変換済みである場合(S47にてYES)またはS48終了後、拡張階層削除判断手段15は、記録データ管理手段13から供給された管理情報を参照して、現在から96時間~144時間前に開始した番組を検索する(S49)。その後、拡張階層削除判断手段15は、S49で検索した番組が視聴済番組またはお勧め番組か否かを判定する(S50)。
 当該番組が視聴済番組でもお勧め番組でもない場合(S50にてNO)、拡張階層削除判断手段15は、当該番組のビットレートがビットレートテーブルの現在から96時間~144時間前のビットレート(2Mbps)に変換済みか否かを判定する(S51)。当該番組が2Mbpsに変換済みで無い場合(S51にてNO)、拡張階層削除判断手段15は、拡張階層1のデータを削除する拡張階層削除指示を拡張階層削除手段16に通知する。拡張階層削除手段16は、当該指示に従い、当該番組の拡張階層1を削除する(S52)。
 当該番組が視聴済番組またはお勧め番組である場合(S50にてYES)、当該番組が2Mbpsに変換済みである場合(S51にてYES)またはS52終了後、拡張階層削除判断手段15は、記録データ管理手段13から供給された管理情報を参照して、現在から144時間より前に開始した番組を検索する(S53)。その後、拡張階層削除判断手段15は、S53で検索した番組が視聴済番組またはお勧め番組か否かを判定する(S54)。
 当該番組が視聴済番組でもお勧め番組でもない場合(S54にてNO)、拡張階層削除判断手段15は、当該番組のデータを全て削除する削除指示をデータ削除手段17に通知する。データ削除手段17は、当該指示に従い、当該番組のデータを削除する(S55)。
 当該番組が視聴済番組またはお勧め番組である場合(S54にてYES)またはS55終了後、S41に戻り、処理を繰り返す。
 なお、図4のフローチャートにおいて、視聴済番組およびお勧め番組はレート変換しないものとしたが、これに限定されるものではない。視聴済み番組およびお勧め番組であってもレート変換するように、ビットレートテーブルを設定することにより、録画装置1は、視聴済み番組およびお勧め番組のビットレートを変換することも可能である。また、視聴済み番組およびお勧め番組をレート変換しないようなビットレートテーブルを設定することも可能である。
 また、図4のフローチャートにおいては、拡張階層削除判断手段15は、記憶領域14に記録された番組の開始時間から所定の時間が経過しているか否かを判定しているが、本発明はこれに限定されるものではない。拡張階層削除判断手段15は、記憶領域14に記録された番組の終了時間(録画が完了した時間)から所定の時間が経過しているか否かを判定してもよい。
 このように、本発明の一実施形態における録画装置1は、放送番組を階層符号化することによって、基本階層と1または複数の拡張階層とを生成し、生成された各階層を記憶領域14に記録する階層符号化記録手段12と、上記放送番組の番組情報を取得する番組情報取得手段11と、記憶領域14に記録された上記放送番組と番組情報取得手段11によって取得された当該放送番組の上記番組情報とを関連付けて管理する記録データ管理手段13と、記録データ管理手段13によって管理されている番組が、記憶領域14に記録されてから所定の時間が経過しているか否かを判定する拡張階層削除判断手段15と、拡張階層削除判断手段15によって所定の時間が経過していると判定された場合、当該番組の階層のうち、最も品質が高い階層を削除する拡張階層削除手段16と、を備えている。
 図3の(a)のビットレートテーブルのように、記録データが記憶領域14に記録されており、記憶領域14に空き領域がないとする。この記憶領域14と同じ容量の記憶領域に放送番組を全て24Mbpsで録画した場合、52時間しか録画できない。また、この記憶領域14と同じ容量の記憶領域に、放送番組を144時間録画した場合、放送番組は、およそ8.6Mbpsのビットレートでしか録画できない。
 しかし、録画装置1は、拡張階層削除手段16が当該番組の階層のうち最も高い階層を削除することにより、階層を削除しない場合に比べ、多くの番組を記録することができる。また、上記所定の期間が経過するまでの間、放送番組を高品質で記録することができるため、記憶領域14に記録された番組をユーザが好適に視聴できるという効果を奏する。
 また、録画装置1は、拡張階層削除判断手段15によって、所定の時間が経過していると判定された場合、当該番組を削除するデータ削除手段17を更に備えることが好ましい。
 上記構成によれば、例えば、番組が記憶領域14に記録された後、長時間(例えば、ユーザが当該番組を視聴する可能性が低くなる程度の時間。上記例においては、144時間)が経過した場合、当該番組を削除することにより、より好適に、記憶領域14内の領域を有効利用することができる。
 〔実施例〕
 本発明の一実施形態について、以下に具体的な実施例を挙げて、本発明の一実施形態に係る記録データ管理方法についてより詳細に説明する。なお、以下の管理方式はあくまでも一例であって、必ずしもこれに限定されるものではない。
 まず、記憶領域14に記録される番組が、例えば、1時間ごとのファイルに分割して記録されている場合、24時間以上経過した番組がどのファイルに該当するかについて説明を行う。
 図5は、記憶領域14に格納された番組を示す概念図である。図5に示すように、録画装置1によって受信される番組は、連続したデータ(番組データ)である。番組データは、番組表を参照することによって、番組1、番組2、番組3、・・・のように、複数の番組が連続しているデータであることがわかる。番組データに含まれる各番組には、記録データ管理手段13によって、番組管理情報が関連付けられている。
 番組管理情報には、当該番組の放送日時、番組名、出演者や番組の内容、番組のジャンル等の番組情報取得手段11が取得した番組情報が含まれている。また、番組管理情報には、ユーザが当該番組を視聴したことを示す視聴履歴や視聴時の感想等のビットレートテーブル選定用情報が含まれている。また、番組管理情報には、仮想無限長ファイル上の開始位置、各番組のサイズ(バイト)、仮想無限長ファイル上の開始位置からのオフセット位置を示したランダムアクセス用のインデックスファイルの参照位置が含まれる。ここで仮想無限長ファイルとは、後述する複数に分割された実ファイルを仮想的に無限の連続したファイルとして管理したファイルのことである。実際に仮想無限長ファイルにアクセスする場合には、ランダムアクセス用のインデックスファイルの参照位置に記録されたオフセットに仮想無限長ファイル上の開始位置を加算してアクセスする。また、番組管理情報には、番組の現在のビットレートおよび参照しているビットレートテーブルの情報が含まれる。なお、ビットレートテーブルについては、後述する。
 記録データ管理手段13は、仮想無限長ファイル・番組表マッピングレイヤを参照して、番組データと仮想無限長ファイルとのマッピングを行う。番組データとのマッピングが行われることによって、図5に示すように、各番組が仮想無限長ファイル上のどの位置にあるのかがわかる。
 また、記録データ管理手段13は、実ファイル・仮想無限長ファイルマッピングレイヤを参照して、仮想無限長ファイルと実ファイルとのマッピングを行う。本実施形態において、実ファイルとは予め定められた時間長(例えば、番組の1時間分が保存できるバイト数)に分割され、記憶領域14に格納されたファイル(図5のファイル1、ファイル2、ファイル3、・・・等)のことをさす。
 次に、図6を参照して、マッピングの際に用いるマッピングレイヤ(マッピングテーブル)について説明する。図6の(a)は、番組データと仮想無限長ファイルとのマッピングを行うときに使用する仮想無限長ファイル・番組表マッピングレイヤの一例を示す図である。
 図6の(a)に示すように、各番組のデータサイズ(バイト)と仮想無限長ファイルにおけるデータ開始位置とが記載されている。なお、各番組のデータサイズからデータ開始位置は計算により求めることができるため、当該ファイルにおけるデータ開始位置は記載されていなくてもよい。
 また、図6の(b)は、仮想無限長ファイルと実ファイルとのマッピングを行うときに使用する実ファイル・仮想無限長ファイルマッピングレイヤの一例を示す図である。図6の(b)に示すように、各ファイルのデータサイズ(バイト)と仮想無限長ファイルにおけるデータ開始位置とが記載されている。なお、各ファイルのデータサイズからデータ開始位置は計算により求めることができるため、当該ファイルにおけるデータ開始位置は記載されていなくてもよい。
 次に、図7および図8を参照して、番組1のビットレートを変換した場合、について説明を行う。図7は、番組1のビットレートを変換した場合の記憶領域14に格納された番組を示す概念図である。また、図8の(a)は、仮想無限長ファイル・番組表マッピングレイヤの一例を示す図であり、図8の(b)は、実ファイル・仮想無限長ファイルマッピングレイヤの一例を示す図である。
 図7に示すように、番組1は、記憶領域14に含まれるファイルのファイル1からファイル3までに含まれる。よって、拡張階層削除手段16は、ファイル1およびファイル3の番組1の部分並びにファイル2の全ての部分のビットレートを変換する。
 ビットレートを変換したところは、バイト数が小さくなるため、記録データ管理手段13は、再マッピングを行うための実ファイル・仮想無限長ファイルマッピングレイヤ(マッピングテーブル)を再構築する。再構築した実ファイル・仮想無限長ファイルマッピングレイヤの一例を図8の(b)に示す。図8の(b)に示すように、実ファイル・仮想無限長ファイルマッピングレイヤにおいて、ファイル1、ファイル2およびファイル3のデータサイズが更新される。また、ファイル1、ファイル2およびファイル3のデータサイズの更新に伴い、ファイル2、ファイル3およびファイル4のデータ開始位置が更新される。
 次に、記録データ管理手段13は、再構築した実ファイル・仮想無限長ファイルマッピングレイヤを参照して、仮想無限長ファイルと実ファイルとのマッピングを行う。さらに、記録データ管理手段13は、ランダムアクセス用のインデックスファイルも再計算し、更新する。
 また、仮想無限長ファイルのバイト位置が変更されるため、記録データ管理手段13は、再マッピングを行うための仮想無限長ファイル・番組表マッピングレイヤを再構築する。再構築した仮想無限長ファイル・番組表マッピングレイヤの一例を図8の(a)に示す。図8の(a)に示すように、仮想無限長ファイル・番組表マッピングレイヤにおいて、番組1のデータサイズが更新される。また、番組1のデータサイズの更新に伴い、番組2および番組3のデータ開始位置が更新される。その後、記録データ管理手段13は、再構築した仮想無限長ファイル・番組表マッピングレイヤを参照して、番組データと仮想無限長ファイルとのマッピングを行う。
 (マッピング管理の他の例)
 図6および図8において、マッピング管理に仮想無限長ファイル・番組表マッピングレイヤおよび実ファイル・仮想無限長ファイルマッピングレイヤを用いることを例に説明を行ったが、本発明はこれに限定されるものではない。
 図6の仮想無限長ファイル・番組表マッピングレイヤおよび実ファイル・仮想無限長ファイルマッピングレイヤは、ビットレートを変換した場合、図8に示すように再計算をし、更新する必要がある。また、上述したマッピング管理においては、ある番組の仮想無限長ファイルにおける先頭位置が、どの実ファイルのどの位置にあるのかを実ファイル・仮想無限長ファイルマッピングレイヤから検索する必要がある。以下では、マッピング管理における再計算の計算量および検索のための計算量を削減するために、マッピング管理に仮想無限長ファイル・番組表マッピングレイヤおよび実ファイル・仮想無限長ファイルマッピングレイヤを用いるのではなく、バイナリツリーを用いて管理することについて図9から図11を参照して説明を行う。
 図9は、記憶領域14に格納された番組をバイナリツリーで示した図である。図9に示すように、放送された番組は、放送された順に番組管理レイヤで管理されている。図9においては、番組管理レイヤには、番組1から番組8の番組が管理されている。番組管理レイヤの各番組を葉(リーフ)とし、バイナリツリーを構成する。このとき、番組1から番組8のそれぞれに対応するリーフをリーフhからリーフoとする。リーフhからリーフoは、各番組のサイズを有している。例えば、リーフhは、番組1のサイズ100(バイト)を、リーフiは、番組2のサイズ200(バイト)を有している。
 リーフhおよびリーフiの親である内部ノードdは、子の番組のサイズの合計を有している。つまり、内部ノードdは、リーフhとリーフiとの合計の値300を有している。以降、リーフまたはノードの後の大括弧([])内の値は、各リーフまたは各ノードが有する値を示す。
 図9に示すように、リーフj[125]およびリーフk[220]の親は、内部ノードe[345]であり、リーフl[300]およびリーフm[115]の親は、内部ノードf[415]であり、リーフn[210]およびリーフo[130]の親は、内部ノードg[340]である。
 また、内部ノードd[300]および内部ノードe[345]の親は、内部ノードb[645]であり、内部ノードf[415]および内部ノードg[340]の親は、内部ノードc[715]である。また、内部ノードb[645]および内部ノードc[755]の親は、ルートノードa[1400]である。よって、番組1から番組8の番組管理レイヤは、ルートノードaが1400で、深さ3のバイナリツリーで表すことができる。このように、番組管理レイヤから、仮想無限長ファイルの有効長が1400であることがわかる。
 次に、記憶領域14に記録された実ファイルは、ファイル1からファイル16のファイルが順に実ファイルレイヤで管理されている。実ファイルレイヤの各ファイルをリーフとし、バイナリツリーを構成する。このとき、ファイル1からファイル16のそれぞれに対応するリーフをリーフPからリーフAEとする。リーフPからリーフAEは、各ファイルのサイズを有している。リーフP[100]およびリーフQ[85]の親を、図9に示すように、内部ノードH[185]とする。同様に、リーフRからリーフAEまでにおいて2つのリーフごとの親を内部ノードIから内部ノードOとする。
 また、図9に示すように、内部ノードH[185]および内部ノードI[165]の親は、内部ノードD[350]である。同様に、内部ノードJ[220]および内部ノードK[230]の親は、内部ノードE[450]であり、内部ノードL[25]および内部ノードM[200]の親は、内部ノードF[225]であり、内部ノードN[175]および内部ノードO[200]の親は、内部ノードG[375]である。
 また、内部ノードD[350]および内部ノードE[450]の親は、内部ノードB[800]であり、内部ノードF[225]および内部ノードG[375]の親は、内部ノードC[600]である。また、内部ノードB[800]および内部ノードC[600]の親は、ルートノードA[1400]である。よって、ファイル1からファイル16の実ファイルレイヤは、ルートノードAが1400で、深さ4のバイナリツリーで表すことができる。
 実ファイルレイヤの各ファイルは、上述したように、番組管理レイヤの各番組が予め定められた時間長に分割され記憶領域14に格納されたファイルであるため、ルートノードaとルートノードAとは同じ値になる。
 次に、当該バイナリツリーを用いて、ある番組の先頭が実ファイルレイヤのどのファイルであるのかを検索する場合について説明する。
 例えば、番組6のビットレートを変換する場合、まず、番組6の先頭が仮想無限長ファイルレイヤの何バイト目(アドレス)かを検索し、当該仮想無限長ファイルレイヤのアドレスが、実ファイルのうちどのファイルの何バイト目に位置するのかを検索する。この検索について、図10を参照して説明を行う。図10は、記憶領域14に格納されたファイルのうち、番組6の先頭がどのファイルであるのかを、バイナリツリーを用いて検索する場合の一例を示した図である。
 まず、番組6のファイル長が0であると仮定する。つまり、リーフmの値が0であると仮定する。図10に示すように、仮定した値(0)は、リーフmの値を更新するものではないため、リーフmを囲む点線の枠の外に記載している。このように、図10において、番組6の先頭ファイルの検索するために用いられる値は、各ノードを囲む点線の枠の外に記載する。
 次に、リーフmの親である内部ノードfの値を、仮定した値を有した子(リーフm)が後ろのノード(図10において、下側のノード)である場合、当該仮定した値を有した子(リーフm)と兄弟関係であるノード(リーフl)と、当該仮定した値を有した子との値との合計値とする。つまり、内部ノードfの子(リーフm)は、後ろのノードであるため、内部ノードfの値は、リーフl[300]とリーフm[0]との合計である300となる。
 以降、親に対する2つの子ノード(兄弟ノード)のうち、番組またはファイル順が早いノード(図10において上側のノード)を、前のノードと呼び、他方(図10において下側のノード)を後ろのノードと呼ぶ。
 次に、内部ノードcは、内部ノードfが前のノードであるため、内部ノードfの値のみを保持し、後ろのノード(内部ノードf)の値を含まない。そのため、内部ノードcの値は、300となる。ルートノードaの値は、内部ノードcが後ろのノードであるため、内部ノードb[645]と内部ノードc[300]との合計である945となる。このように、番組6に対応するリーフmからルートノードaまでのパス(m、f、c、a)において、各ノードの値を計算することにより、番組6の仮想無限長ファイルレイヤにおける先頭アドレスを計算する。本実施形態において、番組6の仮想無限長ファイルレイヤにおける先頭アドレスは、上記計算により、945バイト目であることがわかる。
 次に、仮想無限長ファイルレイヤの945バイト目が実ファイルレイヤのどのファイルに含まれるのかを計算する。ルートノードAの値が、先ほど求めた945であると仮定する。次に、ルートノードAの子であり、前のノードである内部ノードBの値と、当該ルートノードAとの値を比較する。800<945より、945は内部ノードBの値より大きい値であるため、仮想無限長ファイルレイヤの945バイト目は、内部ノードBと兄弟関係である内部ノードC側の実ファイルであることがわかる。ルートノードAの値が子である内部ノードBと内部ノードCとの和であるため、内部ノードCの値は、945-800より、145となる。
 次に、内部ノードCの子のうち、前のノードである内部ノードFの値と、内部ノードCの値とを比較する。225>145より、145は内部ノードFの値より小さい値であるため、仮想無限長ファイルレイヤの945バイト目は、内部ノードF側の実ファイルであることがわかる。内部ノードFの値は、内部ノードCの値を保持させるため、145となる。次に、内部ノードFの子である内部ノードLの値と、内部ノードFの値とを比較する。25<145より、145は内部ノードLの値より大きい値であるため、仮想無限長ファイルレイヤの945バイト目は、内部ノードLと兄弟関係である内部ノードM側の実ファイルであることがわかる。内部ノードFの値が内部ノードLと内部ノードMとの合計となるため、内部ノードMの値は、145-25より、120となる。
 次に、内部ノードMの子であるリーフZの値と、内部ノードMの値とを比較する。100<120より、120はリーフZの値より大きい値であるため、仮想無限長ファイルレイヤの945バイト目は、リーフZと兄弟関係であるリーフAAであることがわかる。内部ノードMの値がリーフZとリーフAAとの合計となるため、リーフAAの値は、120-100より、20となる。つまり、リーフAAの20バイト目が仮想無限長ファイルレイヤにおける945バイト目であることがわかる。これにより、番組6の先頭アドレスは、ファイル12の20バイト目であることがわかる。
 このように、バイナリツリーを用いて、番組6の先頭が、実ファイルのうちどのファイルの何バイト目に位置するのかを検索することができる。
 次に、番組6のビットレートを変換(拡張階層を削除)した後のマッピング管理について、図11を参照して説明を行う。図11は、記憶領域14に格納されたファイルのうち、番組6に対応するファイルのビットレートを変換した後のマッピング管理の一例を示した図である。
 まず、番組6のサイズは、図10に示すように115バイトであるため、番組6が含まれる実ファイルはファイル12およびファイル13であることがわかる。したがって、番組6のビットレートを変換する場合、ファイル12およびファイル13のビットレートを変換する。
 図11に示すように、ファイル12およびファイル13のビットレートを変換することにより、ファイル12は、100バイトから60バイトに、ファイル13は100バイトから60バイトになったとする。つまり、図11に示すように、リーフAAの値は60となり、リーフABの値は60となる。
 リーフAAの値の変更およびリーフABの値の変更に伴い、記録データ管理手段13は、リーフAAからルートパスAまでのパス(AA、M、F、C、A)とリーフABからルートパスAまでのパス(AB、N、G、C、A)とに含まれる各ノードの値の変更を行う。
 内部ノードMはリーフZおよびリーフAAの親である。よって内部ノードMの値は、リーフZの値である100とリーフAAの値である60を足し合わせ、160となる。同様に、内部ノードL[25]および内部ノードM[160]の親である内部ノードFの値は、160+25より、185となる。
 また、上述したように、ビットレートの変換によりファイル13に対応するリーフABの値は、60であるため、リーフAB[60]およびリーフAC[75]の親である内部ノードNの値は、60+75より、135となる。同様に、内部ノードN[135]および内部ノードO[200]の親である内部ノードGの値は、135+200より、335となる。
 内部ノードF[185]および内部ノードG[335]の親である内部ノードCの値は、185+335より、520となる。また、内部ノードB[800]および内部ノードC[520]の親であるルートノードAの値は、800+520より、1320となる。このようにして、ルートノードAの値が1320であることがわかる。よって、ビットレートの変換後の仮想無限長ファイルの有効長は1320となる。
 ビットレートの変換後の仮想無限長ファイルの有効長が1400から1320に変更したことに伴い、ルートノードaの値も1320となる。次に、ルートノードaから番組6に対応するリーフmまでのパス(a、c、f、m)の値を更新する。
 ルートノードaの値が1320であり、内部ノードcと兄弟関係の内部ノードbの値が645であるため、内部ノードcの値は、1320-645より、675となる。また、内部ノードfの値は、内部ノードcの値から、内部ノードfと兄弟関係の内部ノードgの値を減算することにより、335となる。また、リーフmの値は、内部ノードfの値から、リーフmと兄弟関係のリーフlの値を減算することにより、35となる。このように、ビットレートを変換することにより、番組6のサイズは115バイトから35バイトとなる。
 上述したように、バイナリツリーを用いてマッピング管理することにより、自らのリーフに至るノードのみを更新すればよいので、マッピング更新に要する計算量OがO(log_2 N)(Nはリーフ数)となる。これにより、図8のように、仮想無限長ファイル・番組表マッピングレイヤおよび実ファイル・仮想無限長ファイルマッピングレイヤの全ての値を更新する場合と比べ、計算量が少なくなる。
 〔ビットレートテーブルについて〕
 次に、図12を参照して、ビットレートテーブルについて説明を行う。本発明において使用するビットレートテーブルは図3の(a)に示すものに限定されず、ジャンルごとに異なるビットレートテーブルを用いてもよいし、視聴履歴やお勧め番組情報等のビットレートテーブル選定用情報によって異なるビットレートテーブルを用いてもよい。
 図12は、ビットレートテーブルの一例を、ジャンルごとおよびビットレートテーブル選定用情報ごとに表示した図である。図12において、「基本」の行は、各ジャンルにおいて基準となるビットレートテーブルの一例を示す。各ビットレートテーブルの横軸は、番組が記憶領域14に記録されてからの経過時間を示し、縦軸はビットレートを示す。
 まず、録画した番組のジャンルが「ニュース」であるときについて説明する。ニュース番組は、高画質を必要としない場合が多い。そのため、ニュース番組のビットレートテーブルは、短い経過時間でビットレートを小さくする(落とす)ように設定される。ただし、ニュース番組は過去の記録を見る場合が多いため、ニュース番組のビットレートテーブルは、当該番組が長めに(例えば、144時間以上)保存されるように設定される。
 また、ビットレートテーブル選定用情報に含まれる視聴履歴より、録画したニュース番組が既に視聴されている(「視聴ずみ」である)場合、当該視聴したニュース番組は、再度視聴することが少ない。そのため、視聴ずみのニュース番組のビットレートテーブルは、当該ニュース番組が早めに削除されるように設定される。ただし、短期的(例えば、3日以内など)において、ユーザが当該ニュース番組を再度視聴する(見返す)可能性があるため、視聴ずみのニュース番組のビットレートテーブルは、当該期間において高画質となるように、設定される。
 また、ビットレートテーブル選定用情報に含まれるお勧め番組情報(例えば、ユーザによって指定されたお好み指定ジャンル、視聴履歴から録画装置1が設定したお勧め番組など)にニュース番組が該当する場合、興味がある分野であるため、当該番組のビットレートテーブルは、高いビットレートを長めに維持するように設定される。
 次に、録画した番組のジャンルが「映画」であるときについて説明する。映画は、画質が重要となる場合が多いため、映画のビットレートテーブルは、比較的高いビットレートを維持するように設定される。ただし、ユーザが当該映画に興味を持たない場合、当該映画を視聴する可能性が低いため、映画のビットレートテーブルは、短い経過時間で削除するように設定される。
 また、ビットレートテーブル選定用情報に含まれる視聴履歴より、録画した映画が視聴ずみである場合、当該視聴した映画は、再度視聴することが多い。そのため、視聴ずみの映画のビットレートテーブルは、高いビットレートを長めに維持するように設定される。
 また、ビットレートテーブル選定用情報に含まれるお勧め番組情報に映画が該当する場合、当該映画のビットレートテーブルは、基本のビットレートテーブルと似ているが、再視聴(見直し)に備えて、長い期間保存されるように設定される。
 次に、録画した番組のジャンルが「バラエティ」であるときについて説明する。バラエティ番組のビットレートテーブルは、映画とニュース番組との中間となるように設定される。
 また、ビットレートテーブル選定用情報に含まれる視聴履歴より、録画したバラエティ番組が視聴ずみである場合、当該視聴したバラエティは、再度視聴することが少ない。そのため、視聴ずみのバラエティ番組のビットレートテーブルは、基本のビットレートテーブルと同じになるように設定される。
 また、ビットレートテーブル選定用情報に含まれるお勧め番組情報にバラエティ番組が該当する場合、当該バラエティ番組は、ユーザが興味のあるコンテンツである。そのため、バラエティ番組のビットレートテーブルは、見逃しに備えて長い期間保持するように設定される。
 次に、録画した番組のジャンルが「スポーツ」であるときについて説明する。スポーツ番組は、比較的高いビットレートを必要とする場合が多い。そのため、スポーツ番組のビットレートテーブルは、比較的高いビットレートを維持するように設定される。ただし、時間の経過に伴い、ユーザはスポーツニュース等により、当該スポーツの結果を知ってしまうので、長期間保存する必要がない場合が多い。そのため、スポーツ番組のビットレートテーブルは、当該スポーツ番組が早めに削除されるように設定される。
 また、ビットレートテーブル選定用情報に含まれる視聴履歴より、録画したスポーツ番組が視聴ずみである場合、当該視聴したスポーツ番組は、再度視聴する可能性が低い。しかし、ユーザが好みのチームの試合であった場合、再度視聴する場合もある。そのため、視聴ずみのスポーツ番組のビットレートテーブルは、比較的長く保存されるように設定される。
 また、ビットレートテーブル選定用情報に含まれるお勧め番組情報にスポーツ番組が該当する場合、ユーザが保存したいと思う番組である可能性があるため、当該スポーツ番組のビットレートテーブルは、長期間(例えば、1シーズン)保存されるように設定される。
 また、録画装置1は、ビットレートテーブルを指定または設定するためのユーザからの指示を受け付けるUI等の入力手段(図示しない)を備える構成とし、ユーザが当該入力手段を介してビットレートテーブルを指定または設定(作成)できるようにしてもよい(カスタム指定)。つまり、ユーザが当該入力手段を介して、複数のビットレートテーブルのうち、1つのビットレートテーブルを選択する構成としてもよい。また、ユーザが当該入力手段を介して、ビットレートテーブルを作成するための各種の指示を入力する構成としてもよい。このとき、録画装置1の記録データ管理手段13は、入力手段によってユーザから受け付けた指示に従い、ビットレートテーブルを作成し、作成されたビットレートテーブルを設定してもよい。
 このように、ユーザの指示によって指定されたビットレートテーブルを設定することにより、ユーザの好みに合わせて、番組のビットレートを決定することができる。よって、記憶領域14に記録された番組をより好適にユーザに視聴させることができる。
 また、ユーザによって、長期間保存すると指定された番組(保存対象指定番組)のビットレートテーブルは、どのようなジャンルであっても、当該番組のビットレートの変換や削除が行われないように設定されてもよい。
 なお、図12におけるビットレートテーブルは一例であり、これに限定されるものではない。つまり、ジャンルは、「ニュース」、「映画」、「バラエティ」および「スポーツ」に限定されるものではないし、各ジャンルのビットレートテーブルはこれに限定されるものではない。
 このように、録画装置1の記録データ管理手段13は、各番組の品質を該番組が記憶領域14に記録されてからの経過時間に応じて規定するためのビットレートテーブルを設定する。記録データ管理手段13は、設定したビットレートテーブルを、当該番組に関連付けて管理する。また、拡張階層削除手段16は、当該番組がビットレートテーブルに設定された品質となるように、当該番組の階層を削除する。
 上記構成によれば、拡張階層削除手段16は、当該番組の階層が、ビットレートテーブルに設定された品質より高い品質であった場合に、当該番組の階層を削除する。番組記録からある程度時間が経過した後に、適用したビットレートテーブルが変更になった場合、当該番組の階層が、ビットレートテーブルに設定された品質より低い品質であることもありうるが、この場合は階層削除を行わない。このように、記憶領域14に記録されてからの経過時間に応じて、番組の品質を規定するビットレートテーブルを用いることにより、記録からの経過時間に応じて多段階かつ柔軟に、番組の品質を決定することができる。よって、記憶領域14に記録された番組をより好適にユーザに視聴させることができる。
 また、図12のように、記録データ管理手段13は、記憶領域14に記録された番組であって、ユーザによって既に視聴された番組(視聴ずみ番組)に対して、当該番組が視聴されていないときとは異なるビットレートテーブルを設定してもよい。
 また、記録データ管理手段13は、記憶領域14に記録された番組であって、ユーザによって指定された番組(お勧め番組、保存対象指定番組など)またはユーザの視聴履歴から当該録画装置がユーザのお勧め番組であると指定した番組に対して、他の番組とは異なるビットレートテーブルを設定してもよいし、番組情報取得手段11によって取得された番組情報の示すジャンルに応じてビットレートテーブルを設定してもよい。
 このようなビットレートテーブルを設定することにより、記憶領域14に記録された番組をより好適にユーザに視聴させることができる。
 〔テレビジョン受像機への適用例〕
 次に、上述した録画装置1を備えるテレビジョン受像機(以下、テレビと呼ぶ)について説明を行う。テレビは、表示部と、録画装置1が録画した番組および当該録画した番組(録画番組)の一覧を表示部に表示させる表示制御手段を有している。
 表示部に表示された録画番組の一覧について、図13を参照して説明を行う。図13は、テレビの表示部に表示された録画番組の一覧の一例を示す図である。図13の(a)は、録画番組の一覧を表形式(番組表形式)で表示部に表示した場合の一例を示す図である。
 図13の(a)の番組表は、各録画番組の現時点におけるビットレート(品質)に合わせて、色を変えて表示されている。図13の(a)において、斜め格子模様は、番組表のセルの背景色が赤色であることを示しており、黒の点状模様は、番組表のセルの背景色が、青色であることを示している。また、斜線は、番組表のセルの背景色が、緑色であることを示している。また、青色は24Mbpsで記録されている番組を示し、緑色は12Mbpsで記録されている番組を示し、赤色は6Mpbsで記録されている番組を示している。これらの配色については、本発明の意図するところは視聴者が識別しやすい配色とすればよく、上記に限定されるものではない。また、各色に対応するビットレートは上記に限定されるものではない。
 図13の(b)は、録画番組の一覧を表形式(番組表形式)で表示した場合の他の例を示す図である。図13の(b)の番組表は、各録画番組の現時点におけるビットレートに合わせて、透明度や明るさ等を変えて表示されている。図13の(b)では、高いビットレートで記録されている番組は、高い透明度で表示部に表示される。また、記録されている番組のうち、低いビットレートで記録されている番組は、低い透明度で表示部に表示される。
 図13の(c)は、録画番組の一覧を立体的に表示した場合の一例を示す図である。図13の(c)における番組表において、記憶領域14に記録されてからの経過時間が長い番組は奥に、経過時間が短い番組は手前に見えるように表示されている。また、ビットレートの高い番組は大きく、ビットレートの低い番組は小さく表示されている。例えば、図13の(c)において、丸で囲った番組は、記憶領域14に記録されてからの経過時間が長い番組であるが、ビットレートが高いため、大きく表示されている。このように、ビットレートの高い番組を大きく見せることにより、重要な番組やユーザの関心の高い番組をユーザに認識しやすくしている。
 また、図13の(c)に示すように、最も手前に見える番組または選択されている番組の放送局名や番組情報を、番組表が表示されていない場所(図13の(c)においては、左上および右下)に表示してもよい。
 このように、テレビの表示制御手段は、録画装置1に記録された番組の一覧を、各番組の品質が識別可能なように表示部に表示させる。これにより、ユーザは、どの番組がどのような品質で録画装置1に記録されているのかを簡単に認識することができる。
 〔プログラム及び記録媒体〕
 また、上述した録画装置1の各ブロックは、ハードウェアロジックによって構成してもよいし、次のようにCPUを用いてソフトウェアによって実現してもよい。
 すなわち、録画装置1は、各機能を実現する制御プログラムの命令を実行するCPU(central processing unit)、上記プログラムを格納したROM(read only memory)、上記プログラムを展開するRAM(random access memory)、上記プログラム及び各種データを格納するメモリ等の記憶装置(記録媒体)などを備えている。そして、本発明の目的は、上述した機能を実現するソフトウェアである録画装置1の制御プログラム(認証プログラム)のプログラムコード(実行形式プログラム、中間コードプログラム、ソースプログラム)をコンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体を、上記録画装置1に供給し、そのコンピュータ(またはCPUやMPU)が記録媒体に記録されているプログラムコードを読み出し実行することによっても、達成可能である。
 上記記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フロッピー(登録商標)ディスク/ハードディスク等の磁気ディスクやCD-ROM/MO/MD/DVD/CD-R等の光ディスクを含むディスク系、ICカード(メモリカードを含む)/光カード等のカード系、あるいはマスクROM/EPROM/EEPROM(登録商標)/フラッシュROM等の半導体メモリ系などを用いることができる。
 また、録画装置1を通信ネットワークと接続可能に構成し、上記プログラムコードを通信ネットワークを介して供給してもよい。この通信ネットワークとしては、特に限定されず、例えば、インターネット、イントラネット、エキストラネット、LAN、ISDN、VAN、CATV通信網、仮想専用網(virtual private network)、電話回線網、移動体通信網、衛星通信網等が利用可能である。また、通信ネットワークを構成する伝送媒体としては、特に限定されず、例えば、IEEE1394、USB、電力線搬送、ケーブルTV回線、電話線、ADSL回線等の有線でも、IrDAやリモコンのような赤外線、Bluetooth(登録商標)、802.11無線、HDR(high data rate)、携帯電話網、衛星回線、地上波デジタル網等の無線でも利用可能である。なお、本発明は、上記プログラムコードが電子的な伝送で具現化された、搬送波に埋め込まれたコンピュータデータ信号の形態でも実現され得る。
 本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
 〔まとめ〕
 以上のように、本明細書に係る録画装置は、放送番組を階層符号化することによって、基本階層と1または複数の拡張階層とを生成する階層符号化手段と、前記階層符号化手段によって生成された各階層を記録媒体に記録する記録手段と、前記放送番組の番組情報を取得する番組情報取得手段と、前記記録手段によって前記記録媒体に記録された前記放送番組と前記番組情報取得手段によって取得された当該放送番組の前記番組情報とを関連付けて管理する管理手段と、前記管理手段によって管理されている番組が、前記記録媒体に記録されてから所定の時間が経過しているか否かを判定する判定手段と、前記判定手段によって所定の時間が経過していると判定された場合、当該番組の階層のうち、最も品質が高い階層を削除する階層削除手段と、を備えていることを特徴としている。
 上記構成によれば、前記判定手段によって、ある番組が記録媒体に記録されてから所定の時間が経過していると判定された場合、当該番組の階層のうち最も品質が高い階層が削除され、データ量が削減される。
 従来技術のように、記録された番組のデータ量削減をしない場合、記録媒体に記録可能な番組の時間が、番組の階層を削除する場合に比べ少なくなる。また、階層削除手段が当該番組の階層を削除したときに録画可能な時間と同じ時間を、データ量削減をせずに録画する場合、低品質でしか記録できない。
 しかし、本明細書に係る録画装置は、階層削除手段が当該番組の階層のうち最も高い階層を削除することにより、階層を削除しない場合に比べ、多くの番組を記録することができる。また、上記所定の期間が経過するまでの間、放送番組を高品質で記録することができるため、記録媒体を効率的に活用することができ、また記録された番組をユーザが好適に視聴できるという効果を奏する。
 また、本明細書に係る録画装置は、前記管理手段によって管理されている各番組の品質を、該番組が前記記録媒体に記録されてからの経過時間に応じて規定するための品質規定テーブルを設定する設定手段を更に備え、前記管理手段は、前記設定手段によって設定された前記品質規定テーブルを、当該番組に関連付けて管理し、前記階層削除手段は、前記番組が前記品質規定テーブルに設定された品質となるように、当該番組の階層を削除することが好ましい。
 上記構成によれば、前記階層削除手段は、当該番組の階層が、前記品質規定テーブルに設定された品質より高い品質であった場合、当該番組の階層を削除する。このように、記録媒体に記録されてからの経過時間に応じて、番組の品質を規定する品質規定テーブルを用いることにより、記録からの経過時間に応じて多段階かつ柔軟に番組の品質を決定することができる。よって、記録媒体に記録された番組をより好適にユーザに視聴させることができる。
 また、本明細書に係る録画装置の前記設定手段は、前記記録媒体に記録された番組であって、ユーザによって既に視聴された番組に対して、当該番組が視聴されていないときとは異なる品質規定テーブルを設定することが好ましい。また、前記設定手段は、前記記録媒体に記録された番組であって、ユーザによって指定された番組またはユーザの視聴履歴から当該録画装置がユーザのお勧め番組であると指定した番組に対して、他の番組とは異なる品質規定テーブルを設定してもよいし、前記番組情報取得手段によって取得された前記番組情報の示すジャンルに応じて前記品質規定テーブルを設定してもよい。
 このような品質規定テーブルを設定することにより、記録媒体に記録された番組をより好適にユーザに視聴させることができる。
 また、本明細書に係る録画装置の前記設定手段は、ユーザによって指定された品質規定テーブルを設定してもよい。また、本明細書に係る録画装置は、品質規定テーブルを設定するための指示をユーザから受け付ける入力手段と、前記入力手段によってユーザから受け付けた指示に従い、品質規定テーブルを作成する作成手段と、を更に備え、前記設定手段は、前記作成手段によって作成された前記品質規定テーブルを設定してもよい。
 このように、ユーザの指示によって指定された品質規定テーブルを設定することにより、ユーザの好みに合わせて、番組の品質を決定することができる。よって、記録媒体に記録された番組をより好適にユーザに視聴させることができる。
 また、本明細書に係る録画装置は、前記判定手段によって、所定の時間が経過していると判定された場合、当該番組を削除する削除手段を更に備えることが好ましい。
 上記構成によれば、例えば、番組が前記記録媒体に記録された後、長時間(例えば、ユーザが当該番組を視聴する可能性が低くなる程度の時間)が経過した場合、当該番組を削除することにより、より好適に、記録媒体内の領域を有効利用することができる。
 また、前記録画装置を備えるテレビジョン受像機も本発明の範疇に含まれる。また、当該テレビジョン受像機は、前記録画装置に記録された番組の一覧を、各番組の品質が識別可能なように表示部に表示させる表示制御手段を備えていることが好ましい。
 これにより、ユーザは、どの番組がどのような品質で録画装置に記録されているのかを簡単に認識することができる。
 また、本明細書に係る録画装置の制御方法は、放送番組を階層符号化することによって、基本階層と1または複数の拡張階層とを生成する階層符号化工程と、前記階層符号化工程において生成された各階層を記録媒体に記録する記録工程と、前記放送番組の番組情報を取得する番組情報取得工程と、前記記録工程において前記記録媒体に記録された前記放送番組と、前記番組情報取得工程において取得された当該放送番組の前記番組情報とを関連付けて管理する管理工程と、前記管理工程において管理されている番組が、前記記録媒体に記録されてから所定の時間が経過しているか否かを判定する判定工程と、前記判定工程において所定の時間が経過していると判定された場合、当該番組の階層のうち、最も品質が高い階層を削除する階層削除工程と、を含むことを特徴としている。
 上記の構成によれば、本明細書に係る録画装置と同様の効果を奏する。
 また、上記録画装置が備えているコンピュータを動作させるプログラムであって、上記コンピュータを上記の各手段として実行させるためのプログラム、及び当該プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も本発明の技術的範囲に含まれる。
 本発明は、放送番組を階層符号化し録画することが可能な録画装置に好適に適用することができる。
 1 録画装置
 11 番組情報取得手段
 12 階層符号化記録手段(階層符号化手段、記録手段)
 13 記録データ管理手段(管理手段、設定手段、作成手段)
 14 記憶領域(記録媒体)
 15 拡張階層削除判断手段(判定手段)
 16 拡張階層削除手段(階層削除手段)
 17 データ削除手段(階層削除手段)

Claims (14)

  1.  放送番組を階層符号化することによって、基本階層と1または複数の拡張階層とを生成する階層符号化手段と、
     前記階層符号化手段によって生成された各階層を記録媒体に記録する記録手段と、
     前記放送番組の番組情報を取得する番組情報取得手段と、
     前記記録手段によって前記記録媒体に記録された前記放送番組と前記番組情報取得手段によって取得された当該放送番組の前記番組情報とを関連付けて管理する管理手段と、
     前記管理手段によって管理されている番組が、前記記録媒体に記録されてから所定の時間が経過しているか否かを判定する判定手段と、
     前記判定手段によって所定の時間が経過していると判定された場合、当該番組の階層のうち、最も品質が高い階層を削除する階層削除手段と、を備えていることを特徴とする録画装置。
  2.  前記管理手段によって管理されている各番組の品質を、該番組が前記記録媒体に記録されてからの経過時間に応じて規定するための品質規定テーブルを設定する設定手段を更に備え、
     前記管理手段は、前記設定手段によって設定された前記品質規定テーブルを、当該番組に関連付けて管理し、
     前記階層削除手段は、前記番組が前記品質規定テーブルに設定された品質となるように、当該番組の階層を削除することを特徴とする請求項1に記載の録画装置。
  3.  前記設定手段は、前記記録媒体に記録された番組であって、ユーザによって既に視聴された番組に対して、当該番組が視聴されていないときとは異なる品質規定テーブルを設定することを特徴とする請求項2に記載の録画装置。
  4.  前記設定手段は、前記記録媒体に記録された番組であって、ユーザによって指定された番組またはユーザの視聴履歴から当該録画装置がユーザのお勧め番組であると指定した番組に対して、他の番組とは異なる品質規定テーブルを設定することを特徴とする請求項2または3に記載の録画装置。
  5.  前記設定手段は、前記番組情報取得手段によって取得された前記番組情報の示すジャンルに応じて前記品質規定テーブルを設定することを特徴とする請求項2から4の何れか1項に記載の録画装置。
  6.  前記設定手段は、ユーザによって指定された品質規定テーブルを設定することを特徴とする請求項2または3に記載の録画装置。
  7.  品質規定テーブルを設定するための指示をユーザから受け付ける入力手段と、
     前記入力手段によってユーザから受け付けた指示に従い、品質規定テーブルを作成する作成手段と、を更に備え、
     前記設定手段は、前記作成手段によって作成された前記品質規定テーブルを設定することを特徴とする請求項6に記載の録画装置。
  8.  前記判定手段によって、所定の時間が経過していると判定された場合、当該番組を削除する削除手段を更に備えることを特徴とする請求項1から7の何れか1項に記載の録画装置。
  9.  前記管理手段によって管理されている各番組の品質を、該番組が前記記録媒体に記録されてからの経過時間に応じて規定するための品質規定テーブルを設定する設定手段を更に備え、
     前記管理手段は、前記設定手段によって設定された前記品質規定テーブルを、当該番組に関連付けて管理し、
     前記階層削除手段は、前記番組が前記品質規定テーブルに設定された品質となるように、当該番組の階層を削除し、
     前記設定手段は、前記記録媒体に記録された番組であって、ユーザによって既に視聴された番組に対して、当該番組が視聴されていないときとは異なる品質規定テーブルを設定し、
     更に、前記設定手段は、前記記録媒体に記録された番組であって、ユーザによって指定された番組またはユーザの視聴履歴から当該録画装置がユーザのお勧め番組であると指定した番組に対して、他の番組とは異なる品質規定テーブルを設定することを特徴とする請求項1に記載の録画装置。
  10.  請求項1から9の何れか1項に記載の録画装置を備えることを特徴とするテレビジョン受像機。
  11.  前記録画装置に記録された番組の一覧を、各番組の品質が識別可能なように表示部に表示させる表示制御手段を備えていることを特徴とする請求項10に記載のテレビジョン受像機。
  12.  放送番組を階層符号化することによって、基本階層と1または複数の拡張階層とを生成する階層符号化工程と、
     前記階層符号化工程において生成された各階層を記録媒体に記録する記録工程と、
     前記放送番組の番組情報を取得する番組情報取得工程と、
     前記記録工程において前記記録媒体に記録された前記放送番組と、前記番組情報取得工程において取得された当該放送番組の前記番組情報とを関連付けて管理する管理工程と、
     前記管理工程において管理されている番組が、前記記録媒体に記録されてから所定の時間が経過しているか否かを判定する判定工程と、
     前記判定工程において所定の時間が経過していると判定された場合、当該番組の階層のうち、最も品質が高い階層を削除する階層削除工程と、を含むことを特徴とする録画装置の制御方法。
  13.  請求項1から9のいずれか1項に記載の録画装置を動作させるためのプログラムであって、コンピュータを前記各手段として機能させるためのプログラム。
  14.  請求項13に記載のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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