WO2021241299A1 - 情報処理装置、情報処理システムおよび情報処理方法 - Google Patents

情報処理装置、情報処理システムおよび情報処理方法 Download PDF

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WO2021241299A1
WO2021241299A1 PCT/JP2021/018564 JP2021018564W WO2021241299A1 WO 2021241299 A1 WO2021241299 A1 WO 2021241299A1 JP 2021018564 W JP2021018564 W JP 2021018564W WO 2021241299 A1 WO2021241299 A1 WO 2021241299A1
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data
group
transmission rate
information processing
target transmission
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PCT/JP2021/018564
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English (en)
French (fr)
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孝明 渕江
嘉伸 久礼
Original Assignee
ソニーグループ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/70Admission control; Resource allocation
    • H04L47/76Admission control; Resource allocation using dynamic resource allocation, e.g. in-call renegotiation requested by the user or requested by the network in response to changing network conditions
    • H04L47/762Admission control; Resource allocation using dynamic resource allocation, e.g. in-call renegotiation requested by the user or requested by the network in response to changing network conditions triggered by the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/25Flow control; Congestion control with rate being modified by the source upon detecting a change of network conditions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/26Flow control; Congestion control using explicit feedback to the source, e.g. choke packets
    • H04L47/263Rate modification at the source after receiving feedback

Definitions

  • the present invention relates to an information processing device, an information processing system, and an information processing method.
  • next-generation communication standard “5G” high-capacity, low-delay communication is being realized.
  • a data classification unit that classifies a plurality of data transmitted via a network into one or more groups based on the shared state of communication resources between the data, and a target transmission rate specified for each group.
  • An information processing apparatus including a target transmission rate setting unit for setting a target transmission rate of each data belonging to the group is provided for each group based on the setting standard.
  • an information processing system including a plurality of transmission devices and the information processing device for setting a target transmission rate of a plurality of data transmitted from the plurality of transmission devices.
  • an information processing method in which the information processing of the information processing apparatus is executed by a computer.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of the information processing system 1.
  • the information processing system 1 includes a plurality of devices. If there are multiple devices of the same type, the same code is attached to those devices. When distinguishing between devices, a number is added after the code indicating the device.
  • bandwidth means the amount of data that can be transmitted per unit time.
  • “Sharing bandwidth” means that multiple data share a communication resource with a defined total bandwidth. That is, “sharing a band” means allocating communication resources to a plurality of data and transmitting the data. In this case, “bandwidth” has the same meaning as a communication resource.
  • the information processing system 1 includes, for example, a plurality of cameras 100, a plurality of transmitting devices 200, a plurality of receiving devices 400, a controller 500, and a switcher 600.
  • One transmitting device 200 and one receiving device 400 are provided for each camera 100.
  • the camera 100, the transmitting device 200, and the receiving device 400 are each provided with N pieces (N is an integer of 2 or more).
  • the transmission device 200 has a video encoder 201 and a transmission module 202.
  • the video encoder 201 encodes and compresses the video signal output from the camera 100.
  • the transmission module 202 transmits the video data (video packet) obtained by compression to the network 300.
  • the transmission module 202 monitors the state of the network 300 and obtains the current transmission rate.
  • the transmission module 202 instructs the video encoder 201 to encode and transmit the data so that the data can be transmitted within a certain delay.
  • the receiving device 400 has a receiving module 401 and a video decoder 402.
  • the receiving module 401 receives the data (video packet) sent from the transmitting device 200 via the network 300.
  • the video decoder 402 extracts and decodes the video-encoded data from the video packet and restores the video signal.
  • the video decoder 402 outputs the restored video signal to the switcher 600.
  • the receiving module 401 corrects the error and gives an instruction to retransmit, and corrects the error to the extent possible.
  • the switcher 600 acquires a plurality of video signals output from the plurality of receiving devices 400.
  • a video signal output from another device (not shown) may be input to the switcher 600.
  • the switcher 600 switches and broadcasts or distributes a plurality of input video signals.
  • the switcher 600 can also broadcast or distribute a mixture of two or more video signals.
  • the switcher 600 can also perform processing such as effects and caption multiplexing on the output video.
  • the video shot by the camera 100 is transmitted to a broadcast video production device such as a switcher 600 using a dedicated wiring, and the video to be transmitted is switched or a caption is inserted.
  • the production was being done.
  • next-generation communication standard "5G” high-capacity, low-delay communication is being realized.
  • wireless low-delay video streaming instead of transmitting video using a dedicated wiring in the past. This enables highly mobile and low-cost production.
  • images taken by a remote camera 100 can be sent to a production studio with production equipment or a data center that provides cloud services. It is becoming possible to produce low-cost products by transmitting them over the network 300 and performing live video production remotely.
  • a plurality of cameras 100 are used to shoot video from various angles, and the images are appropriately switched and broadcast or distributed.
  • a larger band is required as the number of images to be transmitted increases.
  • the bandwidth that can be used is often limited. Therefore, it is necessary to increase the compression rate in order to transmit a large number of videos in a limited band.
  • the compression rate is high, the image quality may deteriorate.
  • a group of data that pass through the same transmission path and share a band is detected.
  • a group of data sharing a band is grouped, and the band is allocated according to the role of each data in the same group.
  • the data is encoded and transmitted at a transmission rate corresponding to the allocated band.
  • the transmission rate of the important video currently being broadcast or distributed is set higher than that of other videos. This reduces the deterioration of the image quality of the video to be broadcast or distributed.
  • what is important is to grasp the connection state of the network 300 and switch the control according to whether or not the multiplexing rate control is possible, and this function is carried by the controller 500.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of the controller 500.
  • the controller 500 is an information processing device that processes information acquired from the transmission device 200 and the switcher 600 to control various devices constituting the information processing system 1.
  • the controller 500 sets a target transmission rate of a plurality of data transmitted from the plurality of transmission devices 200 based on the acquired information.
  • the controller 500 has, for example, an information acquisition unit 501, a shared state determination unit 502, a data classification unit 503, and a target transmission rate setting unit 504.
  • the information acquisition unit 501 acquires information necessary for band sharing estimation from the transmission device 200.
  • the shared state determination unit 502 determines the shared state of the band between the data in the network 300 (shared state of the communication resource) based on the acquired information.
  • the data classification unit 503 classifies a plurality of data transmitted via the network 300 into one or more groups based on the band sharing state between the data.
  • the target transmission rate setting unit 504 sets the target transmission rate of each data belonging to the group for each group based on the setting standard of the target transmission rate defined for each group. For example, the target transmission rate setting unit 504 determines the roles assigned to the plurality of data belonging to the same group based on the OnAir information from the switcher 600. The target transmission rate setting unit 504 determines the size of the band allocated to each data according to the role of each data. The target transmission rate setting unit 504 sets the target transmission rate of each transmission device 200 based on the size of the band determined for each data. Each transmission device 200 transmits data according to the state of the network 300 with the instructed target transmission rate as the target value.
  • the N data transmitted from the N transmission devices 200 are classified into a plurality of groups by the data classification unit 503.
  • a plurality of data are classified into a band sharing group and a band non-sharing group according to the band sharing state.
  • a bandwidth sharing group is a group in which bandwidth is shared between data.
  • a non-bandwidth group is a group in which bandwidth is not shared between data.
  • Bandwidth sharing groups are classified into two types according to whether or not the bandwidth allocation ratio between data can be controlled (whether or not bandwidth can be rented or borrowed).
  • the plurality of data are classified into three groups (first group, second group, third group).
  • the first group is a group in which the bandwidth is shared between the data and the bandwidth allocation ratio can be controlled between the data (band sharing / controllable).
  • the second group is a group in which the bandwidth is shared between the data but the bandwidth allocation ratio cannot be controlled between the data (bandwidth sharing / uncontrollable).
  • the third group is a group that does not share bandwidth with any other data (no bandwidth sharing).
  • the target transmission rate setting unit 504 differs in the transmission rate setting method according to the type of the band sharing group. For example, for the first group, the target transmission rate setting unit 504 determines the band allocated to each data according to the role of each data. The target transmission rate setting unit 504 dynamically changes the size of the band allocated to each data according to the change of the role of each data (first band control). For the second group, the target transmission rate setting unit 504 allocates a fixed band to each data according to the video profile (second band control). For the third group, the target transmission rate setting unit 504 individually sets the data transmission rate (third band control).
  • Which group the data belongs to is determined by, for example, two classification processes.
  • the bandwidth sharing group is specified by the network management information.
  • the network management information includes, for example, information regarding a transmission path of data within the network 300. Specifically, the type of the network 300, the parameters of the network 300, and the like are included in the network management information.
  • the shared state determination unit 502 determines the shared state of the band between the data in the network 300 based on the transmission path of each data in the network 300.
  • the shared state determination unit 502 determines that a plurality of data having the same type of network 300 and the parameters of the network 300 share the band.
  • the data classification unit 503 classifies a plurality of data determined to share a band by the shared state determination unit 502 into the same group.
  • the band sharing estimation process is a process of observing the influence of the transmission of data of one transmitting device 200 on the transmission of data of another transmitting device 200, and estimating the shared state of the band between the data based on the observation result. Is.
  • the bandwidth sharing estimation process aims to detect information on the bandwidth sharing status that cannot be found only by network management information.
  • the shared state determination unit 502 determines that the plurality of data share the band when there is a correlation between the changes in the band used in the plurality of data in which the type of the network 300 and the parameters of the network 300 do not match. ..
  • the data classification unit 503 classifies a plurality of data belonging to the same group and having a correlation with the change in the band used into the first group.
  • the data classification unit 503 classifies a plurality of data belonging to the same group and having no correlation with the change in the band used into the second group.
  • FIG. 3 is a flowchart of the first classification process.
  • step S1 the information acquisition unit 501 acquires the network management information of the network 300 used for transmission from a certain transmission device 200.
  • step S2 the shared state determination unit 502 compares the network management information acquired from the certain transmission device 200 with the network management information acquired from the other transmission device 200.
  • the other transmission device 200 to be compared is a transmission device 200 for which it is known whether the transmitted data belongs to the band sharing group or the band non-sharing group.
  • FIG. 4 is a flowchart showing an example of the network management information comparison process shown in step S2.
  • the shared state determination unit 502 selects one transmission device 200 from the N transmission devices 200.
  • the shared state determination unit 502 determines whether or not the type of the network 300 to which the selected transmission device 200 is connected and the type of the network 300 to which the other transmission device 200 is connected are the same. ..
  • Examples of the type of the network 300 include a mobile network (LTE / 5G), WiFi, an Internet access line, a leased line, and a closed network.
  • step S11 If it is not determined in step S11 that the types of the networks 300 are the same (step S11: No), the process proceeds to step S12. In step S12, the shared state determination unit 502 determines that the bandwidth sharing is not found, and ends the process.
  • step S11 If it is determined in step S11 that the types of the networks 300 are the same (step S11: Yes), the process proceeds to step S13.
  • step S13 the shared state determination unit 502 determines whether or not the parameters of the network 300 to which the selected transmission device 200 is connected and the parameters of the network 300 to which the other transmission device 200 is connected are the same. Is determined.
  • the parameters of the network 300 include those shown in FIG.
  • the parameters of the mobile network include Cell ID and Channel ID of the mobile network, Internet connection point information from the mobile core network, and Network Sense information (in the case of 5G).
  • Wifi parameters include the SSID of the access point.
  • Examples of the parameter of the Internet access line include used line information.
  • the parameter of the leased line includes information on the line used.
  • the parameters of the closed network include network information (data route information, etc.).
  • step S13 if it is not determined in step S13 that the parameters are the same (step S13: No), the process proceeds to step S14.
  • step S14 the shared state determination unit 502 determines that the bandwidth sharing is not found, and ends the process.
  • step S13 If it is determined in step S13 that the parameters are the same (step S13: Yes), the process proceeds to step S15.
  • step S15 the shared state determination unit 502 determines that the bandwidth sharing has been found, and ends the process.
  • step S3 whether or not the sharing state determination unit 502 finds a bandwidth share between the data transmitted from the selected transmission device 200 and the data transmitted from the other transmission device 200. Is determined.
  • step S3 If it is determined in step S3 that bandwidth sharing has been found (step S3: Yes), the process proceeds to step S4.
  • step S4 the data classification unit 503 classifies the data transmitted from the selected transmission device 200 into the same group as the group to which the data transmitted from the other transmission device 200 belongs.
  • step S3 bandwidth sharing has been found (step S3: No)
  • step S5 the data classification unit 503 registers the data transmitted from the selected transmission device 200 in the new group. If there is no classified data when the step S2 is executed, the determination result in the step S3 is No.
  • step S6 the data classification unit 503 determines whether or not the above-mentioned evaluation has been performed for all the transmission devices 200.
  • step S6 If it is determined in step S6 that all the transmission devices 200 have been evaluated as described above (step S6: Yes), the process is terminated. If it is not determined in step S4 that all the transmission devices 200 have been evaluated as described above (step S6: No), the process returns to step S1. Then, the process is repeated until the above-mentioned evaluation is performed for all the transmission devices 200.
  • FIG. 6 is a flowchart of the second classification process.
  • step S21 the controller 500 performs bandwidth sharing estimation processing.
  • the band sharing estimation process aims to detect information on the band sharing state that could not be detected by the first classification process (identification of the band sharing group by network management information).
  • FIG. 7 is a flowchart showing an example of bandwidth sharing estimation processing.
  • step S31 the shared state determination unit 502 selects one transmission device 200 from the N transmission devices 200.
  • the shared state determination unit 502 increases the transmission rate of the selected transmission device 200.
  • step S32 the shared state determination unit 502 confirms whether the transmission band of the other (N-1) transmission devices 200 is reduced.
  • the decrease in transmission bandwidth is detected based on an increase in packet loss rate, a decrease in receiver throughput, an increase in delay, and the like.
  • step S33 the shared state determination unit 502 reduces the bandwidth in one or more transmission devices 200 having a group to which the data belongs is different from that of the selected transmission device 200 among the other (N-1) transmission devices 200. Determine if found.
  • step S33 If it is determined that the bandwidth reduction is found in step S33 (step S33: Yes), the process proceeds to step S34.
  • step S34 the data classification unit 503 shares the band between the data of the selected transmission device 200 and the data of the group in which the band is reduced in association with the increase in the transmission rate of the transmission device 200. Determined to be found. Then, the data classification unit 503 registers the groups found to share the band as the same group, and ends the process.
  • step S33 If it is not determined in step S33 that bandwidth degradation is found (step S33: No), the data classification unit 503 maintains the data classification result.
  • step S22 the controller 500 performs band allocation ratio controllability estimation processing.
  • the bandwidth allocation ratio controllability estimation process is performed for the purpose of confirming whether or not the bandwidth allocation ratio can be controlled for a plurality of data in the same group sharing the bandwidth.
  • 9 and 10 are diagrams showing a state in which a band is shared by a plurality of data.
  • the data transmitted from the transmission device 200-1, the transmission device 200-2, and the transmission device 200-3 are transmitted along the same transmission path R.
  • the transmission path R is composed of the node ND of the network 300 and the link LK.
  • a plurality of data having the same part or all of the transmission path R share a band. Therefore, in FIG. 9, the data transmitted from the transmission device 200-1, the transmission device 200-2, and the transmission device 200-3 share a band.
  • the data transmitted from the transmission device 200-1, the transmission device 200-2, and the transmission device 200-3 does not share the bandwidth with the data of other devices. Therefore, the bandwidth allocation ratio can be controlled between the data transmitted from the transmission device 200-1, the transmission device 200-2, and the transmission device 200-3.
  • the transmission path R overlaps with the data transmitted from other devices in the section R0. ing.
  • the reduced amount may be taken away by another device and the band of the other transmitting device 200 may not be increased. Therefore, it is not possible to control the bandwidth allocation ratio between the data of the selected transmission device 200 and the data of the other transmission device 200.
  • the bandwidth allocation ratio may not be controllable among the data.
  • the controller 500 estimates whether or not the bandwidth allocation ratio can be controlled for a plurality of data in the same bandwidth sharing group by the bandwidth allocation ratio controllability estimation process.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an example of the bandwidth allocation ratio controllability estimation process.
  • step S41 the shared state determination unit 502 selects one transmission device 200 from the N transmission devices 200, and lowers the transmission rate of the selected transmission device 200.
  • step S42 the shared state determination unit 502 confirms whether or not the data band of the other (N-1) transmission devices 200 for which the transmission rate has not been lowered has increased. Bandwidth increase is detected based on a decrease in packet loss rate, an increase in receiver throughput, a decrease in delay, and so on.
  • step S43 the shared state determination unit 502 determines whether or not the bandwidth of all the data belonging to the same group as the data of the selected transmission device 200 has increased.
  • step S43 If it is determined in step S43 that the bandwidth of all other data in the same group has increased (step S43: Yes), the process proceeds to step S44.
  • step S44 the data classification unit 503 estimates the group to which the data of the selected transmission device 200 belongs as the first group whose bandwidth allocation ratio can be controlled, and ends the process.
  • step S43 If it is not determined in step S43 that the bandwidth of all other data in the same group has increased (step S43: No), the process proceeds to step S45.
  • step S45 the data classification unit 503 estimates the group to which the data of the selected transmission device 200 belongs as the second group whose bandwidth allocation ratio is uncontrollable, and ends the process.
  • FIG. 11 is a diagram showing a specific example of data classification processing. In FIG. 11, the above classification process is applied to a system having eight transmitters.
  • the data transmitted from the eight transmission devices is classified into two band sharing groups (Group # 1 and Group # 3) and one band non-sharing group (Group # 2) based on the network management information.
  • the bandwidth sharing estimation process is performed on the two bandwidth sharing groups (Group # 1 and Group # 3). As a result of the bandwidth sharing estimation process, it is estimated that the two bandwidth sharing groups (Group # 1 and Group # 3) share a bandwidth. Therefore, Group # 3 is re-registered as Group # 1.
  • the bandwidth allocation ratio control availability estimation process is performed for Group # 1.
  • Group # 1 is determined to be a group in which the band allocation ratio can be controlled.
  • the data transmitted from the eight transmission devices are Group # 1 (a group in which the data share a band and the band allocation ratio can be controlled among the data) and Group # 2 (any of the other). It is classified into a group that does not share bandwidth with data).
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a transmission rate control method.
  • a large amount of the total bandwidth of the group is allocated to the data of the “On Air video” and the data of the “Next video” scheduled to be aired next. Will be done. This process improves the image quality of the video being broadcast or distributed.
  • the target transmission rate setting unit 504 sets the transmission rate at which the expected image quality is obtained as the basic target transmission rate for each data (video).
  • the basic target transmission rate of each data may be set to the same value. If the transmission rate required to obtain the expected image quality differs for each data depending on the video profile such as the video size (HD, 4K, etc.) and the camera layout, the basic target transmission rate may differ for each data. ..
  • the shared state determination unit 502 calculates the total bandwidth (group total bandwidth) of the network shared by a plurality of data in the group for each group.
  • the shared state determination unit 502 can specify the transmission path of each data from the network management information and calculate the group total bandwidth from the specifications of the transmission path of each data.
  • the shared state determination unit 502 may acquire the transmittable rate detected by each transmission device 200 and calculate the group total band based on each acquired transmittable rate.
  • the target transmission rate setting unit 504 acquires the group total band of each group from the shared state determination unit 502.
  • step S53 the target transmission rate setting unit 504 acquires information from the switcher 600 as to which video data is selected as the “On Air video” and the “Next video”.
  • the On Air video is a video that is currently output from the switcher 600 and is being broadcast or distributed.
  • the Next video is a video that is then output from the switcher 600 and is scheduled to be broadcast or distributed.
  • step S54 the target transmission rate setting unit 504 determines whether or not the situation has changed. Examples of the change in the situation detected by the target transmission rate setting unit 504 include a change in the role information of the video and a change in the total band of the group. The target transmission rate setting unit 504 confirms the situation at regular time intervals.
  • step S54 If it is determined in step S54 that the situation has changed (step S54: Yes), the process proceeds to step S55.
  • step S55 the target transmission rate setting unit 504 determines the target transmission rate of each video. The target transmission rate setting unit 504 sets the transmission rate of each transmission device 200 using the determined target transmission rate.
  • FIG. 13 is a flowchart showing a method of determining a target transmission rate.
  • step S61 the target transmission rate setting unit 504 acquires data classification information (information indicating which group each data belongs to) from the data classification unit 503.
  • the target transmission rate setting unit 504 selects one group from a plurality of groups classified by the data classification unit 503, and whether or not the selected group corresponds to the first group in which the bandwidth allocation ratio can be controlled. To judge.
  • step S61 If it is determined in step S61 that the selected group corresponds to the first group (step S61: Yes), the process proceeds to step S62.
  • step S62 the target transmission rate setting unit 504 sets the target transmission rate of each data based on the first band control. Each transmission device 200 performs transmission with a target transmission rate set based on the first band control as a target value. Each transmission device 200 monitors the state of the network 300, and if the transmission band cannot be secured, the transmission rate is reduced to an appropriate rate as necessary for transmission.
  • FIG. 14 is a flowchart showing the first band control.
  • step S71 the target transmission rate setting unit 504 determines whether or not "On Air video" exists in the group.
  • step S71 If it is determined in step S71 that "On Air video" exists in the group (step S71: Yes), the process proceeds to step S72.
  • step S72 the target transmission rate setting unit 504 sets the target transmission rate of the “On Air video”.
  • the target transmission rate setting unit 504 obtains the maximum transmission rate (assignable rate) that can be assigned to the “On Air video”.
  • the minimum rate is preset by the user as the minimum band to prevent the remaining data band from becoming zero.
  • the target transmission rate setting unit 504 sets the smaller of the basic target transmission rate and the assignable rate of the "On Air video" as the target transmission rate of the "On Air video”.
  • step S73 is performed. move on.
  • the target transmission rate setting unit 504 determines whether or not "Next video" exists in the group.
  • step S73 If it is determined in step S73 that "Next video" exists in the group (step S73: Yes), the process proceeds to step S74.
  • step S74 the target transmission rate setting unit 504 sets the target transmission rate of the “Next video”.
  • the target transmission rate setting unit 504 obtains the assignable rate of the “Next video”.
  • the target transmission rate setting unit 504 sets the smaller of the basic target transmission rate and the assignable rate of the "Next video" as the target transmission rate of the "Next video”.
  • step S74 After the target transmission rate of the "Next video" is set in step S74, or if it is not determined in step S73 that the "Next video" exists in the group (step S73: No), the process proceeds to step S75.
  • step S75 the target transmission rate setting unit 504 sets the target transmission rate of the remaining data in the group.
  • the target transmission rate setting unit 504 obtains the assignable rate of the remaining data other than the “On Air video” and the “Next video”.
  • the target transmission rate setting unit 504 divides the allottable rate of the remaining data by the number of data of the remaining data.
  • the target transmission rate setting unit 504 dynamically changes the target transmission rate of each data belonging to the first group according to the role of each data.
  • step S61 if it is not determined in step S61 that the selected group corresponds to the first group (step S61: No), the process proceeds to step S64.
  • step S64 the target transmission rate setting unit 504 determines whether or not the selected group corresponds to the second group in which the band allocation ratio cannot be controlled.
  • step S64 If it is determined in step S64 that the selected group corresponds to the second group (step S64: Yes), the process proceeds to step S65.
  • step S65 the target transmission rate setting unit 504 sets the target transmission rate of each data based on the second band control. Each transmission device 200 performs transmission with a target transmission rate set based on the second band control as a target value. Each transmission device 200 monitors the state of the network 300, and if the transmission band cannot be secured, the transmission rate is reduced to an appropriate rate as necessary for transmission.
  • the target transmission rate setting unit 504 allocates a fixed band to each data based on the preset basic target transmission rate.
  • the target transmission rate setting unit 504 sets the target transmission rate of all the data belonging to the second group based on a fixed ratio regardless of the role of each data. However, if the sum of the basic target transmission rates of each data in the group exceeds the total bandwidth of the group, the data may compete for the bandwidth and the operation may become unstable. Therefore, when the total of the basic target transmission rates of each data in the group exceeds the total band of the group, the target transmission rate setting unit 504 proportionally distributes the total band of the group based on the basic target transmission rate of each data. do.
  • step S66 the target transmission rate setting unit 504 sets the target transmission rate of each data based on the third band control.
  • the target transmission rate setting unit 504 sets a preset basic target transmission rate as the target transmission rate.
  • Each transmission device 200 performs transmission with a target transmission rate set based on the third band control as a target value.
  • Each transmission device 200 monitors the state of the network 300, and if the transmission band cannot be secured, the transmission rate is reduced to an appropriate rate as necessary for transmission.
  • step S63 the target transmission rate setting unit 504 determines whether or not the target transmission rate has been set for all the groups classified by the data classification unit 503.
  • step S63 If it is determined in step S63 that the target transmission rate has been set for all groups (step S63: Yes), the process ends. If it is not determined in step S63 that the target transmission rate has been set for all groups (step S63: No), the process returns to step S61 and the target transmission rate is set for all groups. Until then, the process of step S61 and the like is repeated.
  • step S56 the target transmission rate setting unit 504 determines whether or not the transmission of the video is completed based on the data acquired from each transmission device 200. When it is determined in step S56 that the transmission of the video is completed (step S56: Yes), the target transmission rate setting unit 504 ends the process. If it is not determined in step S56 that the video transmission is completed (step S56: No), the process returns to step S52, and the processing of step S52 and the like is repeated. As described above, the target transmission rates of the plurality of data transmitted from the plurality of transmission devices 200 are set respectively.
  • FIG. 15 is a diagram showing how the data bandwidth is switched according to the change in the role of the data.
  • the number of cameras is four.
  • the video data output from the four cameras (Cam # 0, Cam # 1, Cam # 2, Cam # 3) is transmitted through the same transmission path.
  • the band allocation ratio of each data is arbitrarily adjusted based on the first band control.
  • the data of Cam # 0 is "On Air video” and the data of Cam # 1 is "Next video”. More bandwidth is allocated to the Cam # 0 and Cam # 1 data than the other data.
  • the controller 500 has a data classification unit 503 and a target transmission rate setting unit 504.
  • the data classification unit 503 classifies a plurality of data transmitted via the network 300 into one or more groups based on the shared state of communication resources between the data.
  • the target transmission rate setting unit 504 sets the target transmission rate of each data belonging to the group for each group based on the setting standard of the target transmission rate defined for each group.
  • the information processing of the controller 500 described above is executed by the computer.
  • communication resources are efficiently distributed to a plurality of data based on the shared state of communication resources. Therefore, communication resources are effectively utilized.
  • the controller 500 has a shared state determination unit 502.
  • the shared state determination unit 502 determines the shared state of communication resources between data in the network 300 based on the transmission path of each data in the network 300.
  • the data classification unit 503 classifies a plurality of data determined to share the communication resource by the sharing state determination unit 502 into the same group.
  • the sharing state determination unit 502 determines that a plurality of data having the same type of network 300 and the parameters of the network 300 share the communication resource.
  • the shared state of communication resources between data can be easily determined.
  • the shared state determination unit 502 determines that the plurality of data share the communication resource when there is a correlation between the changes in the communication resource used in the plurality of data in which the type of the network 300 and the parameters of the network 300 do not match. ..
  • the data classification unit 503 classifies a plurality of data belonging to the same group and having a correlation with changes in the communication resources used into the first group in which the distribution ratio of the communication resources can be controlled among the data.
  • the target transmission rate setting unit dynamically changes the target transmission rate of each data belonging to the first group according to the role of each data.
  • the data classification unit classifies a plurality of data belonging to the same group and having no correlation with changes in the communication resources used into a second group in which the distribution ratio of the communication resources cannot be controlled among the data.
  • the target transmission rate setting unit sets the target transmission rate of all the data belonging to the second group based on a fixed ratio regardless of the role of each data.
  • the information processing system 1 has a plurality of transmission devices 200 and a controller 500.
  • the controller 500 sets a target transmission rate of a plurality of data transmitted from the plurality of transmission devices 200, respectively.
  • a data classification unit that classifies multiple data transmitted via a network into one or more groups based on the shared state of communication resources between the data.
  • a target transmission rate setting unit that sets a target transmission rate for each data belonging to the group for each group based on a target transmission rate setting standard specified for each group.
  • Information processing device with. (2) It has a shared state determination unit that determines the shared state of the communication resource between the data in the network based on the transmission path of each data in the network.
  • the information processing apparatus determines that a plurality of data having the same network type and network parameters share the communication resource.
  • the shared state determination unit determines that the plurality of data share the communication resource when there is a correlation between changes in the communication resource used in a plurality of data in which the network type and the parameters of the network do not match.
  • the information processing device according to (3) above.
  • the data classification unit classifies a plurality of data belonging to the same group and having a correlation with changes in the communication resource to be used into a first group in which the distribution ratio of the communication resource can be controlled among the data.
  • the information processing device according to (2).
  • the information processing apparatus (6) The information processing apparatus according to (5) above, wherein the target transmission rate setting unit dynamically changes the target transmission rate of each data belonging to the first group according to the role of each data.
  • the data classification unit classifies a plurality of data belonging to the same group and having no correlation with changes in the communication resources used into a second group in which the distribution ratio of the communication resources cannot be controlled among the data.
  • the information processing apparatus according to (2).
  • the information processing device sets a target transmission rate for a plurality of data transmitted from the plurality of transmission devices.
  • Information processing system with.
  • Multiple data transmitted over the network are classified into one or more groups based on the shared state of communication resources between the data. Based on the target transmission rate setting standard specified for each group, the target transmission rate of each data belonging to the group is set for each group.
  • a method of information processing performed by a computer that has. (11) The step of classifying the plurality of data determines the sharing state of the communication resource between the data in the network based on the transmission path of each data in the network, and determines that the communication resource is shared.
  • the information processing method according to (10) above which classifies a plurality of data into the same group.
  • (12) The information processing method according to (11) above, wherein the step of determining the shared state is to determine that a plurality of data having the same network type and network parameters share the communication resource.
  • the step of determining the sharing state when there is a correlation between changes in the communication resource used in a plurality of data in which the network type and the parameters of the network do not match, the plurality of data share the communication resource.
  • the step of classifying the plurality of data is a first group capable of controlling the distribution ratio of the communication resource among the data belonging to the same group and having a correlation with the change of the communication resource to be used.
  • the step of classifying the plurality of data is a second group in which the distribution ratio of the communication resource cannot be controlled among the data of the plurality of data belonging to the same group and having no correlation with the change of the communication resource to be used.
  • the step of setting the target transmission rate is described in (16) above, in which the target transmission rate of all the data belonging to the second group is set based on a fixed ratio regardless of the role of each data. Information processing method.
  • Information processing system 200 Transmitter 300 Network 500 Controller (information processing device) 502 Shared state determination unit 503 Data classification unit 504 Target transmission rate setting unit

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Abstract

情報処理装置(500)は、データ分類部(503)と目標伝送レート設定部(504)とを有する。データ分類部(503)は、ネットワーク(300)を介して伝送された複数のデータをデータ間の通信リソースの共有状態に基づいて1以上のグループに分類する。目標伝送レート設定部(504)は、グループごとに規定された目標伝送レートの設定基準に基づいて、グループごとに、グループに属する各データの目標伝送レートを設定する。

Description

情報処理装置、情報処理システムおよび情報処理方法
 本発明は、情報処理装置、情報処理システムおよび情報処理方法に関する。
 次世代通信規格「5G」に代表される通信技術の進歩により、大容量、低遅延の通信が実現されつつある。
特開2002-026986号公報
 データ通信を行う場合には、使用可能な通信リソースに上限があるのが一般的である。そのため、限られた通信リソースを効率よく配分してデータを伝送する必要がある。
 そこで、本開示では、通信リソースを効率よく配分してデータを伝送することが可能な情報処理装置、情報処理システムおよび情報処理方法を提案する。
 本開示によれば、ネットワークを介して伝送された複数のデータをデータ間の通信リソースの共有状態に基づいて1以上のグループに分類するデータ分類部と、グループごとに規定された目標伝送レートの設定基準に基づいて、前記グループごとに、前記グループに属する各データの目標伝送レートを設定する目標伝送レート設定部と、を有する情報処理装置が提供される。また、本開示によれば、複数の送信装置と、前記複数の送信装置から伝送される複数のデータの目標伝送レートをそれぞれ設定する前記情報処理装置と、を有する情報処理システムが提供される。また、本開示によれば、前記情報処理装置の情報処理がコンピュータにより実行される情報処理方法が提供される。
情報処理システムの概略図である。 コントローラの概略図である。 第1分類処理のフローチャートである。 ネットワーク管理情報の比較処理の一例を示すフローチャートである。 ネットワークのパラメータの一例を示す図である。 第2分類処理のフローチャートである。 帯域共有推定処理の一例を示すフローチャートである。 帯域配分比率制御可否推定処理の一例を示すフローチャートである。 複数のデータによって帯域が共有される状態を示す図である。 複数のデータによって帯域が共有される状態を示す図である。 データの分類処理の具体例を示す図である。 伝送レートの制御方法を説明するフローチャートである。 目標伝送レートの決定方法を示すフローチャートである。 第1帯域制御を示すフローチャートである。 データの役割の変化に応じてデータの帯域幅が切り替えられる様子を示す図である。
 以下に、本開示の実施形態について図面に基づいて詳細に説明する。以下の各実施形態において、同一の部位には同一の符号を付することにより重複する説明を省略する。
 なお、説明は以下の順序で行われる。
[1.情報処理システムの構成]
[2.コントローラの構成]
[3.帯域共有グループ決定処理]
 [3-1.ネットワー管理情報による帯域共有グループの特定]
 [3-2.帯域共有推定処理による帯域共有グループ種別の決定]
[4.帯域共有グループ種別に応じた伝送レート制御]
[5.効果]
[1.情報処理システムの構成]
 図1は、情報処理システム1の概略図である。
 以下では、ライブ映像制作に情報処理システム1を適用した例を説明する。情報処理システム1は、複数の機器を含む。同種の機器が複数存在する場合には、それらの機器に同一の符号を付す。機器同士を区別する場合には、機器を示す符号の後に番号を付す。
 また、本明細書において、「帯域」とは、単位時間当たりに伝送可能なデータ量を意味する。「帯域を共有する」とは、総帯域が定められた通信リソースを複数のデータが共有することを意味する。すなわち、「帯域を共有する」とは、通信リソースを複数のデータに配分して伝送することを意味する。この場合の「帯域」は通信リソースと同様の意味となる。
 情報処理システム1は、例えば、複数のカメラ100と、複数の送信装置200と、複数の受信装置400と、コントローラ500と、スイッチャ600と、を有する。
 送信装置200および受信装置400は、カメラ100ごとに1台ずつ設けられている。図1の例では、カメラ100、送信装置200および受信装置400は、それぞれN個(Nは2以上の整数)ずつ設けられている。
 送信装置200は、ビデオエンコーダ201と送信モジュール202とを有する。ビデオエンコーダ201は、カメラ100から出力されたビデオ信号を符号化し圧縮する。送信モジュール202は、圧縮によって得られた映像のデータ(ビデオパケット)をネットワーク300に送信する。送信モジュール202は、ネットワーク300の状態を監視し、現在の伝送レートを求める。送信モジュール202は、データを一定遅延内に送れるように、ビデオエンコーダ201にエンコードおよび伝送レートの指示を行う。
 受信装置400は、受信モジュール401とビデオデコーダ402とを有する。受信モジュール401は、送信装置200からネットワーク300を経由して送られてきたデータ(ビデオパケット)を受信する。ビデオデコーダ402は、ビデオパケットからビデオ符号化データを取り出して復号し、ビデオ信号を復元する。ビデオデコーダ402は、復元されたビデオ信号をスイッチャ600に出力する。受信モジュール401は、エラー訂正や再送指示を行い、可能な範囲でエラーを訂正する。
 スイッチャ600は、複数の受信装置400から出力された複数のビデオ信号を取得する。スイッチャ600には、図示されない他の機器から出力されたビデオ信号が入力され得る。スイッチャ600は、入力された複数のビデオ信号を切り替えて放送または配信する。スイッチャ600は、2以上のビデオ信号を混合して放送または配信することもできる。スイッチャ600は、出力映像に対して、エフェクトおよびキャプション多重などの処理を行うこともできる。
 従来、ライブ映像制作を行う場合、カメラ100で撮影した映像を専用の配線を用いて、スイッチャ600などの放送映像制作機器まで伝送し、送出する映像を切り替えたり、キャプションを入れたりするなどの映像制作が行われていた。近年、次世代通信規格「5G」に代表される通信技術の進歩により、大容量、低遅延の通信が実現されつつある。無線通信の大容量化、低遅延化により、従来専用の配線を用いて映像を伝送していたところを、無線による低遅延なビデオストリーミングで伝送することが可能になる。これにより、機動性の高い、低コストの制作が可能になる。
 また、有線・無線にかかわらず、大容量、低遅延の通信が実現されることにより、遠隔地のカメラ100で撮影した映像を、制作設備のある制作スタジオやクラウドサービスを提供するデータセンタへ、ネットワーク300で伝送し、リモートでライブ映像制作を行う、低コストの制作が可能になりつつある。
 ライブ映像制作を行う場合、一般に複数のカメラ100を用いて、様々なアングルから映像を撮影し、それらを適宜切り替えて放送または配信することが行われている。複数のカメラ100を用いて映像を撮影する場合、伝送する映像数の増加に伴って、より大きな帯域が必要となる。ただし、使用できる帯域は限られていることが多い。よって、限られた帯域で多くの映像を伝送するために圧縮率を高くする必要が生じる。しかし、圧縮率が高くなると、画質が低下する可能性がある。
 そこで、情報処理システム1では、同じ伝送経路を通り、帯域を共有する一群のデータが検出される。情報処理システム1では、帯域を共有する一群のデータがグループ化され、同じグループ内で各データの役割に応じた帯域の割り当てが行われる。そして、割り当てられた帯域に応じた伝送レートでデータが符号化され伝送される。これにより、放送または配信される映像の画質の劣化が低減され、高画質なライブ映像が制作される。
 すなわち、情報処理システム1では、複数の映像の多重化レートを制御することにより、現在放送または配信されている重要な映像の伝送レートが他の映像よりも高く設定される。これにより、放送または配信される映像の画質の劣化が低減される。この際重要となるのは、ネットワーク300の接続状態を把握し、多重化レート制御の可否に応じて制御が切り替えられることであるが、この機能はコントローラ500によって担われる。
[2.コントローラの構成]
 図2は、コントローラ500の概略図である。
 コントローラ500は、送信装置200およびスイッチャ600から取得した情報を処理して、情報処理システム1を構成する各種機器を制御する情報処理装置である。コントローラ500は、取得した情報に基づいて、複数の送信装置200から伝送される複数のデータの目標伝送レートをそれぞれ設定する。コントローラ500は、例えば、情報取得部501と、共有状態判定部502と、データ分類部503と、目標伝送レート設定部504と、を有する。
 情報取得部501は、送信装置200から帯域共有推定に必要な情報を取得する。共有状態判定部502は、取得された情報に基づいて、ネットワーク300内でのデータ間の帯域の共有状態(通信リソースの共有状態)を判定する。データ分類部503は、ネットワーク300を介して伝送された複数のデータをデータ間の帯域の共有状態に基づいて1以上のグループに分類する。
 目標伝送レート設定部504は、グループごとに規定された目標伝送レートの設定基準に基づいて、グループごとに、グループに属する各データの目標伝送レートを設定する。例えば、目標伝送レート設定部504は、スイッチャ600からのOn Air情報に基づいて、同一のグループに属する複数のデータにそれぞれ割り当てられた役割を判定する。目標伝送レート設定部504は、各データの役割に応じて、各データに割り当てられる帯域の大きさを決定する。目標伝送レート設定部504は、データごとに決定された帯域の大きさに基づいて、各送信装置200の目標伝送レートを設定する。各送信装置200は、指示された目標伝送レートを目標値として、ネットワーク300の状態に合わせて、データを送信する。
 以下、コントローラ500が実行する個々の処理について説明する。
[3.帯域共有グループ決定処理]
 N個の送信装置200から送信されたN個のデータは、データ分類部503によって複数のグループに分類される。本実施形態では、例えば、帯域の共有状態に応じて、複数のデータが、帯域共有グループと帯域非共有グループとに分類される。帯域共有グループは、データ間で帯域が共有されるグループである。帯域非共有グループは、データ間で帯域が共有されないグループである。帯域共有グループは、データ間で帯域の配分比率が制御可能か否か(帯域の貸し借りが可能か否か)に応じて、2つの種別に分類される。
 この結果、複数のデータは、3つのグループ(第1グループ、第2グループ、第3グループ)に分類される。第1グループは、データ間で帯域が共有されており、データ間で帯域の配分比率が制御可能なグループである(帯域共有/制御可能)。第2グループは、データ間で帯域が共有されているが、データ間で帯域の配分比率が制御不能なグループである(帯域共有/制御不能)。第3グループは、他のいずれのデータとも帯域を共有しないグループである(帯域共有なし)。
 目標伝送レート設定部504は、帯域共有グループの種別に応じて、伝送レートの設定手法を異ならせる。例えば、第1グループについては、目標伝送レート設定部504は、各データに割り当てられる帯域を、それぞれのデータが有する役割に応じて決める。目標伝送レート設定部504は、各データが有する役割の変化に応じて、各データに割り当てられる帯域の大きさを動的に変化させる(第1帯域制御)。第2グループについては、目標伝送レート設定部504は、各データに対して映像プロファイルに応じた固定的な帯域の割り当てを行う(第2帯域制御)。第3グループについては、目標伝送レート設定部504は、個別にデータの伝送レートを設定する(第3帯域制御)。
 データがどのグループに属するかは、例えば、2つの分類処理によって決定される。
 まず、第1分類処理として、ネットワーク管理情報による帯域共有グループの特定が行われる。ネットワーク管理情報は、例えば、ネットワーク300内でのデータの伝送経路に関する情報を含む。具体的には、ネットワーク300の種別およびネットワーク300のパラメータなどがネットワーク管理情報に含まれる。
 例えば、共有状態判定部502は、ネットワーク300内での各データの伝送経路に基づいて、ネットワーク300内でのデータ間の帯域の共有状態を判定する。共有状態判定部502は、ネットワーク300の種別およびネットワーク300のパラメータが一致する複数のデータが帯域を共有すると判定する。データ分類部503は、共有状態判定部502によって帯域を共有すると判定された複数のデータを同一のグループに分類する。
 次に、第2分類処理として、帯域共有推定処理による帯域共有グループの種別の決定が行われる。帯域共有推定処理は、ある送信装置200のデータの伝送が、他の送信装置200のデータの伝送に及ぼす影響を観測し、その観測結果に基づいて、データ間の帯域の共有状態を推定する処理である。帯域共有推定処理は、ネットワーク管理情報のみでは見つけることができない帯域の共有状態に関する情報を検出することを目的とする。
 例えば、共有状態判定部502は、ネットワーク300の種別およびネットワーク300のパラメータが一致しない複数のデータにおいて、使用する帯域の変化に相関がある場合には、この複数のデータが帯域を共有すると判定する。データ分類部503は、同一のグループに属し、且つ、使用する帯域の変化に相関がある複数のデータを第1グループに分類する。データ分類部503は、同一のグループに属し、且つ、使用する帯域の変化に相関がない複数のデータを第2グループに分類する。
[3-1.ネットワー管理情報による帯域共有グループの特定]
 図3は、第1分類処理のフローチャートである。
 ステップS1において、情報取得部501は、ある送信装置200から、伝送に使用するネットワーク300のネットワーク管理情報を取得する。
 ステップS2において、共有状態判定部502は、ある送信装置200から取得したネットワーク管理情報を、他の送信装置200から取得したネットワーク管理情報と比較する。比較対象となる他の送信装置200は、伝送されたデータが帯域共有グループに属するのか帯域非共有グループに属するのかが判明している送信装置200である。
 図4は、ステップS2に示したネットワーク管理情報の比較処理の一例を示すフローチャートである。
 ステップS11において、共有状態判定部502は、N個の送信装置200から1つの送信装置200を選択する。共有状態判定部502は、選択された送信装置200が接続されているネットワーク300の種別と、他の送信装置200が接続されているネットワーク300の種別と、が同一であるか否かを判定する。ネットワーク300の種別としては、例えば、携帯網(LTE/5G)、WiFi、インターネットアクセス回線、専用線およびクローズドネットワークなどが挙げられる。
 ステップS11において、ネットワーク300の種別が同一であると判定されない場合には(ステップS11:No)、ステップS12に進む。ステップS12において、共有状態判定部502は、帯域の共有が見つからないと判定し、処理を終了する。
 ステップS11において、ネットワーク300の種別が同一であると判定された場合には(ステップS11:Yes)、ステップS13に進む。ステップS13において、共有状態判定部502は、選択された送信装置200が接続されているネットワーク300のパラメータと、他の送信装置200が接続されているネットワーク300のパラメータと、が同一であるか否かを判定する。
 ネットワーク300のパラメータとしては、例えば、図5に示すものが挙げられる。例えば、携帯網のパラメータとしては、携帯網のCell IDおよびChannel ID、携帯コア網からのインターネット接続ポイント情報、ならびに、Network Slice情報(5Gの場合)が挙げられる。Wifiのパラメータとしては、アクセスポイントのSSIDが挙げられる。インターネットアクセス回線のパラメータとしては、利用回線情報が挙げられる。専用線のパラメータとしては、利用回線情報が挙げられる。クローズドネットワークのパラメータとしては、ネットワーク情報(データの経路情報など)が挙げられる。
 図4に戻って、ステップS13において、パラメータが同一であると判定されない場合には(ステップS13:No)、ステップS14に進む。ステップS14において、共有状態判定部502は、帯域の共有が見つからないと判定し、処理を終了する。
 ステップS13において、パラメータが同一であると判定された場合には(ステップS13:Yes)、ステップS15に進む。ステップS15において、共有状態判定部502は、帯域の共有が見つかったと判定し、処理を終了する。
 図3に戻って、ステップS3において、共有状態判定部502は、選択された送信装置200から送信されたデータと他の送信装置200から送信されたデータとの間で帯域の共有が見つかったか否かを判定する。
 ステップS3において、帯域の共有が見つかったと判定された場合には(ステップS3:Yes)、ステップS4に進む。ステップS4において、データ分類部503は、選択された送信装置200から伝送されたデータを、他の送信装置200から送信されたデータの属するグループと同じグループに分類する。
 ステップS3において、帯域の共有が見つかったと判定されない場合には(ステップS3:No)、ステップS5に進む。ステップS5において、データ分類部503は、選択された送信装置200から伝送されたデータを、新規グループに登録する。なお、ステップS2の実施の際に、分類が行われたデータが存在しない場合には、ステップS3の判定結果は、Noとなる。
 ステップS4およびステップS5の処理が終了したら、ステップS6に進む。ステップS6において、データ分類部503は、全ての送信装置200について上述の評価が行われたか否かを判定する。
 ステップS6において、全ての送信装置200について上述の評価が行われたと判定された場合には(ステップS6:Yes)、処理を終了する。ステップS4において、全ての送信装置200について上述の評価が行われたと判定されない場合には(ステップS6:No)、ステップS1に戻る。そして、全ての送信装置200について上述の評価が行われるまで処理が繰り返される。
[3-2.帯域共有推定処理による帯域共有グループ種別の決定]
 図6は、第2分類処理のフローチャートである。
 ステップS21において、コントローラ500は、帯域共有推定処理を行う。帯域共有推定処理は、第1分類処理(ネットワー管理情報による帯域共有グループの特定)で検出することができなかった帯域の共有状態に関する情報を検出することを目的とする。
 図7は、帯域共有推定処理の一例を示すフローチャートである。
 ステップS31において、共有状態判定部502は、N個の送信装置200から1つの送信装置200を選択する。共有状態判定部502は、選択された送信装置200の伝送レートを上げる。
 ステップS32において、共有状態判定部502は、他の(N-1)個の送信装置200の伝送帯域が低下しているか確認する。伝送帯域の低下は、パケットロス率の増加、受信側スループットの減少および遅延の増加などに基づいて検出される。
 ステップS33において、共有状態判定部502は、他の(N-1)個の送信装置200のうち、選択された送信装置200とはデータの属するグループが異なる1以上の送信装置200において帯域低下が見つかったか否かを判定する。
 ステップS33において帯域低下が見つかったと判定された場合には(ステップS33:Yes)、ステップS34に進む。ステップS34において、データ分類部503は、選択された送信装置200のデータと、この送信装置200の伝送レートの増加に連動して帯域低下が生じたグループのデータと、の間に帯域の共有が見つかったと判定する。そして、データ分類部503は、帯域の共有が見つかったグループ同士を同一のグループとして登録し、処理を終了する。
 ステップS33において帯域低下が見つかったと判定されない場合には(ステップS33:No)、データ分類部503は、データの分類結果を維持する。
 図6に戻って、ステップS21の帯域共有推定処理が終了したら、ステップS22に進む。ステップS22において、コントローラ500は帯域配分比率制御可否推定処理を行う。帯域配分比率制御可否推定処理は、帯域を共有する同一グループ内の複数のデータにおいて帯域の配分比率を制御可能か否かを確認する目的で行われる。
 図9および図10は、複数のデータによって帯域が共有される状態を示す図である。
 図9の例では、送信装置200-1、送信装置200-2および送信装置200-3から送信されたデータが同一の伝送経路Rに沿って伝送されている。伝送経路Rは、ネットワーク300のノードNDおよびリンクLKによって構成される。伝送経路Rの一部または全部が等しい複数のデータは帯域を共有する。そのため、図9では、送信装置200-1、送信装置200-2および送信装置200-3から送信されたデータが帯域を共有している。
 送信装置200-1、送信装置200-2および送信装置200-3から送信されたデータは他の機器のデータと帯域を共有していない。そのため、送信装置200-1、送信装置200-2および送信装置200-3から送信されたデータの間では、帯域の配分比率が制御可能である。
 図10の例では、送信装置200-1、送信装置200-2および送信装置200-3から送信されたデータは、他の機器から送信されたデータと区間R0の部分で伝送経路Rが重複している。この場合、ある送信装置200のデータの帯域を減少させても、その減少分が他の機器に奪われて、他の送信装置200の帯域が増加しない可能性がある。そのため、選択された送信装置200のデータと他の送信装置200のデータとの間で帯域の配分比率を制御することができない。
 上述のように、複数のデータが帯域を共有している場合でも、データ間で帯域の配分比率が制御できない場合がある。コントローラ500は、同一の帯域共有グループ内の複数のデータにおいて帯域の配分比率が制御可能か否かを帯域配分比率制御可否推定処理によって推定する。
 図8は、帯域配分比率制御可否推定処理の一例を示すフローチャートである。
 ステップS41において、共有状態判定部502は、N個の送信装置200から1つの送信装置200を選択し、選択された送信装置200の伝送レートを下げる。
 ステップS42において、共有状態判定部502は、伝送レートを下げていない他の(N-1)個の送信装置200のデータの帯域が増加しているか否かを確認する。帯域の増加は、パケットロス率の減少、受信側スループットの増加および遅延の減少などに基づいて検出される。
 ステップS43において、共有状態判定部502は、選択された送信装置200のデータと同じグループに属する全てのデータの帯域が増加したか否かを判定する。
 ステップS43において、同じグループの他の全てのデータの帯域が増加したと判定された場合には(ステップS43:Yes)、ステップS44に進む。ステップS44において、データ分類部503は、選択された送信装置200のデータが属するグループを帯域の配分比率が制御可能な第1グループと推定し、処理を終了する。
 ステップS43において、同じグループの他の全てのデータの帯域が増加したと判定されない場合には(ステップS43:No)、ステップS45に進む。ステップS45において、データ分類部503は、選択された送信装置200のデータが属するグループを帯域の配分比率が制御不能な第2グループと推定し、処理を終了する。
 図11は、データの分類処理の具体例を示す図である。図11では、上述の分類処理が8個の送信装置を有するシステムに適用されている。
 8つの送信装置から送信されたデータは、ネットワーク管理情報に基づいて、2つの帯域共有グループ(Group#1、Group#3)と1つの帯域非共有グループ(Group#2)とに分類される。
 ネットワーク管理情報に基づく分類が行われた後、2つの帯域共有グループ(Group#1、Group#3)には、帯域共有推定処理が実施される。帯域共有推定処理の結果、2つの帯域共有グループ(Group#1、Group#3)は帯域を共有すると推定される。そのため、Group#3は、Group#1として登録し直される。
 その後、帯域共有グループの種別を判定するために、Group#1に対して帯域配分比率制御可否推定処理が実施される。帯域配分比率制御可否推定処理の結果、Group#1は、帯域の配分比率が制御可能なグループであると判定される。この結果、8つの送信装置から送信されたデータは、Group#1(データ同士が帯域を共有しており、データ間で帯域の配分比率が制御可能なグループ)とGroup#2(他のいずれのデータとも帯域を共有しないグループ)に分類される。
[4.帯域共有グループ種別に応じた伝送レート制御]
 図12は、伝送レートの制御方法を説明するフローチャートである。図12では、例えば、帯域の配分比率が制御可能なグループに対して、グループの総帯域を“On Air映像”のデータと次にオンエアされる予定の“Next映像”のデータに多く割り当てる処理が行われる。この処理により、放送または配信される映像の画質が向上する。
 ステップS51において、目標伝送レート設定部504は、データ(映像)ごとに、期待する画質が得られる伝送レートを基本目標伝送レートとして設定する。各データの基本目標伝送レートは、全て同一の値に設定されてもよい。映像サイズ(HD、4Kなど)やカメラの配置などの映像プロファイルにより、期待する画質を得るために必要な伝送レートがデータごとに異なる場合には、基本目標伝送レートはデータごとに異なってもよい。
 ステップS52において、共有状態判定部502は、グループごとに、グループ内の複数のデータが共有しているネットワークの総帯域(グループ総帯域)を算出する。例えば、共有状態判定部502は、ネットワーク管理情報から各データの伝送経路を特定し、各データの伝送経路の仕様からグループ総帯域を算出することができる。あるいは、共有状態判定部502は、各送信装置200で検出された伝送可能レートを取得し、取得されたそれぞれの伝送可能レートに基づいてグループ総帯域を算出してもよい。目標伝送レート設定部504は、共有状態判定部502から各グループのグループ総帯域を取得する。
 ステップS53において、目標伝送レート設定部504は、スイッチャ600から、どの映像のデータが、“On Air映像”および“Next映像”として選択されているかの情報を取得する。On Air映像とは、現在、スイッチャ600から出力され、放送または配信されている映像である。Next映像とは、次に、スイッチャ600から出力され、放送または配信される予定の映像である。
 ステップS54において、目標伝送レート設定部504は、状況が変化したか否かを判定する。目標伝送レート設定部504が検出する状況の変化としては、例えば、映像の役割情報の変化およびグループ総帯域の変化が挙げられる。目標伝送レート設定部504は、一定時間ごとに状況を確認する。
 ステップS54において、状況が変化したと判定された場合には(ステップS54:Yes)、ステップS55に進む。ステップS55において、目標伝送レート設定部504は、各映像の目標伝送レートを決定する。目標伝送レート設定部504は、決定された目標伝送レートを用いて、各送信装置200の伝送レートを設定する。
 図13は、目標伝送レートの決定方法を示すフローチャートである。
 ステップS61において、目標伝送レート設定部504は、データ分類部503からデータ分類情報(各データがどのグループに属するかを示す情報)を取得する。目標伝送レート設定部504は、データ分類部503によって分類された複数のグループから1つのグループを選択し、選択されたグループが、帯域の配分比率を制御可能な第1グループに該当するか否かを判定する。
 ステップS61において、選択されたグループが第1グループに該当すると判定された場合には(ステップS61:Yes)、ステップS62に進む。ステップS62において、目標伝送レート設定部504は、第1帯域制御に基づいて、各データの目標伝送レートを設定する。各送信装置200は、第1帯域制御に基づいて設定された目標伝送レートを目標値として伝送を行う。各送信装置200は、ネットワーク300の状態を監視し、伝送帯域が確保できない場合には、必要に応じて適切なレートに伝送レートを落として伝送を行う。
 図14は、第1帯域制御を示すフローチャートである。
 ステップS71において、目標伝送レート設定部504は、グループ内に“On Air映像”が存在するか否かを判定する。
 ステップS71において、グループ内に“On Air映像”が存在すると判定された場合には(ステップS71:Yes)、ステップS72に進む。ステップS72において、目標伝送レート設定部504は、“On Air映像”の目標伝送レートを設定する。
 ここでは、まず、目標伝送レート設定部504は、“On Air映像”に割り当て可能な最大の伝送レート(割り当て可能レート)を求める。“On Air映像”の割り当て可能レートは、グループ総帯域から、残りのデータの最低レートを引いたものである(割り当て可能レート=グループ総帯域-最低レート×グループ内の残りのデータ数)。最低レートは、残りのデータの帯域がゼロとならないようにするための最低帯域として、ユーザにより予め設定される。次に、目標伝送レート設定部504は、基本目標伝送レートと“On Air映像”の割り当て可能レートのうちの小さいほうを“On Air映像”の目標伝送レートとして設定する。
 ステップS72において“On Air映像”の目標伝送レートが設定された後、または、ステップS71において、グループ内に“On Air映像”が存在すると判定されない場合には(ステップS71:No)、ステップS73に進む。ステップS73において、目標伝送レート設定部504は、グループ内に“Next映像”が存在するか否かを判定する。
 ステップS73において、グループ内に“Next映像”が存在すると判定された場合には(ステップS73:Yes)、ステップS74に進む。ステップS74において、目標伝送レート設定部504は、“Next映像”の目標伝送レートを設定する。
 ここでは、まず、目標伝送レート設定部504は、“Next映像”の割り当て可能レートを求める。“Next映像”の割り当て可能レートは、グループ総帯域から、“On Air映像”の目標伝送レートと、残りのデータの最低レートと、を引いたものである(割り当て可能レート=グループ総帯域-“On Air映像”の目標伝送レート-最低レート×グループ内の残りのデータ数)。次に、目標伝送レート設定部504は、基本目標伝送レートと“Next映像”の割り当て可能レートのうちの小さいほうを“Next映像”の目標伝送レートとして設定する。
 ステップS74において“Next映像”の目標伝送レートが設定された後、または、ステップS73において、グループ内に“Next映像”が存在すると判定されない場合には(ステップS73:No)、ステップS75に進む。ステップS75において、目標伝送レート設定部504は、グループ内の残りのデータの目標伝送レートを設定する。
 ここでは、まず、目標伝送レート設定部504は、“On Air映像”および“Next映像”以外の残りのデータの割り当て可能レートを求める。残りのデータの割り当て可能レートは、グループ総帯域から、“On Air映像”の目標伝送レートと、“Next映像”の目標伝送レートと、を引いたものである(割り当て可能レート=グループ総帯域-“On Air映像”の目標伝送レート-“Next映像”の目標伝送レート)。次に、目標伝送レート設定部504は、残りのデータの割り当て可能レートを残りのデータのデータ数で分割する。目標伝送レート設定部504は、分割された割り当て可能レートを残りのデータのそれぞれの目標伝送レートとして設定する。例えば、目標伝送レート設定部504は、各データの基本目標伝送レートに基づいて、割り当て可能レートを比例配分することができる(目標伝送レート=基本目標伝送レート×グループ総帯域の残り/基本目標伝送レートの総和)。
 目標伝送レート設定部504は、第1グループに属する各データの目標伝送レートを、それぞれのデータが有する役割に応じて動的に変化させる。
 図13に戻って、ステップS61において、選択されたグループが第1グループに該当すると判定されない場合には(ステップS61:No)、ステップS64に進む。ステップS64において、目標伝送レート設定部504は、選択されたグループが、帯域の配分比率を制御不能な第2グループに該当するか否かを判定する。
 ステップS64において、選択されたグループが第2グループに該当すると判定された場合には(ステップS64:Yes)、ステップS65に進む。ステップS65において、目標伝送レート設定部504は、第2帯域制御に基づいて、各データの目標伝送レートを設定する。各送信装置200は、第2帯域制御に基づいて設定された目標伝送レートを目標値として伝送を行う。各送信装置200は、ネットワーク300の状態を監視し、伝送帯域が確保できない場合には、必要に応じて適切なレートに伝送レートを落として伝送を行う。
 第2帯域制御では、目標伝送レート設定部504は、事前に設定された基本目標伝送レートに基づいて、各データに対して固定的な帯域の割り当てを行う。目標伝送レート設定部504は、第2グループに属する全てのデータの目標伝送レートを、それぞれのデータが有する役割に関係なく、固定された比率に基づいて設定する。ただし、グループ内の各データの基本目標伝送レートの総和がグループの総帯域を超えると、データ同士で帯域を奪い合い、動作が不安定になる可能性がある。そのため、目標伝送レート設定部504は、グループ内の各データの基本目標伝送レートの総和がグループの総帯域を超える場合には、グループの総帯域を各データの基本目標伝送レートに基づいて比例配分する。目標伝送レート設定部504は、グループの総帯域を各データに比例配分して得られた帯域を各データの目標伝送レートとして設定する(目標伝送レート=基本目標伝送レート×グループ総帯域/基本目標伝送レートの総和)。
 ステップS64において、選択されたグループが第2グループに該当すると判定されない場合には(ステップS64:No)、ステップS66に進む。ステップS66において、目標伝送レート設定部504は、第3帯域制御に基づいて、各データの目標伝送レートを設定する。第3帯域制御では、目標伝送レート設定部504は、事前に設定された基本目標伝送レートを目標伝送レートとして設定する。各送信装置200は、第3帯域制御に基づいて設定された目標伝送レートを目標値として伝送を行う。各送信装置200は、ネットワーク300の状態を監視し、伝送帯域が確保できない場合には、必要に応じて適切なレートに伝送レートを落として伝送を行う。
 ステップS62の第1帯域制御、ステップS65の第2帯域制御、または、ステップS66の第3帯域制御による目標伝送レートの設定が完了したら、ステップS63に進む。ステップS63において、目標伝送レート設定部504は、データ分類部503によって分類された全てのグループに対して目標伝送レートの設定が行われたか否かを判定する。
 ステップS63において、全てのグループに対して目標伝送レートの設定が行われたと判定された場合には(ステップS63:Yes)、処理を終了する。ステップS63において、全てのグループに対して目標伝送レートの設定が行われたと判定されない場合には(ステップS63:No)、ステップS61に戻り、全てのグループに対して目標伝送レートの設定が行われるまで、ステップS61以下の処理を繰り返す。
 図12に戻って、ステップS55において目標伝送レートが設定された場合、または、ステップS54において状況が変化したと判定されない場合には(ステップS54:No)、ステップS56に進む。ステップS56において、目標伝送レート設定部504は、各送信装置200から取得されるデータに基づいて、映像の伝送が終了したか否かを判定する。ステップS56において映像の伝送が終了したと判定された場合には(ステップS56:Yes)、目標伝送レート設定部504は処理を終了する。ステップS56において映像の伝送が終了したと判定されない場合には(ステップS56:No)、ステップS52に戻り、ステップS52以下の処理が繰り返される。以上により、複数の送信装置200から伝送される複数のデータの目標伝送レートがそれぞれ設定される。
 図15は、データの役割の変化に応じてデータの帯域幅が切り替えられる様子を示す図である。
 図15の例では、カメラの数は4つである。4つのカメラ(Cam#0、Cam#1、Cam#2、Cam#3)から出力される映像のデータは、同一の伝送経路を通って伝送される。各データの帯域の配分比率は、第1帯域制御に基づいて任意に調整される。
 時刻t0において、Cam#0のデータが“On Air映像”であり、Cam#1のデータが“Next映像”である。Cam#0のデータとCam#1のデータに他のデータよりも多くの帯域が割り当てられる。
 その後、時刻t1に、各データの役割が変更され、Cam#1のデータが“On Air映像”となり、Cam#3のデータが“Next映像”となる。各データの役割の変更に伴って、Cam#1のデータとCam#3のデータに他のデータよりも多くの帯域が割り当てられる。
 その後、時刻t2に、再び各データの役割が変更され、Cam#3のデータが“On Air映像”となり、Cam#2のデータが“Next映像”となる。各データの役割の変更に伴って、Cam#3のデータとCam#2のデータに他のデータよりも多くの帯域が割り当てられる。
 この処理により、複数の映像のデータを限られた伝送帯域で伝送する場合に、放送または配信される映像の画質の劣化が低減され、高画質なライブ映像が制作される。
[5.効果]
 コントローラ500は、データ分類部503と目標伝送レート設定部504とを有する。データ分類部503は、ネットワーク300を介して伝送された複数のデータをデータ間の通信リソースの共有状態に基づいて1以上のグループに分類する。目標伝送レート設定部504は、グループごとに規定された目標伝送レートの設定基準に基づいて、グループごとに、グループに属する各データの目標伝送レートを設定する。本実施形態の情報処理方法は、上述したコントローラ500の情報処理がコンピュータにより実行される。
 この構成によれば、通信リソースの共有状態に基づいて、複数のデータに通信リソースが効率よく配分される。そのため、通信リソースが有効に活用される。
 コントローラ500は、共有状態判定部502を有する。共有状態判定部502は、ネットワーク300内での各データの伝送経路に基づいて、ネットワーク300内でのデータ間の通信リソースの共有状態を判定する。データ分類部503は、共有状態判定部502によって通信リソースを共有すると判定された複数のデータを同一のグループに分類する。
 この構成によれば、データ間の通信リソースの共有状態が精度よく判定される。
 共有状態判定部502は、ネットワーク300の種別およびネットワーク300のパラメータが一致する複数のデータが通信リソースを共有すると判定する。
 この構成によれば、データ間の通信リソースの共有状態が簡便に判定される。
 共有状態判定部502は、ネットワーク300の種別およびネットワーク300のパラメータが一致しない複数のデータにおいて、使用する通信リソースの変化に相関がある場合には、この複数のデータが通信リソースを共有すると判定する。
 この構成によれば、ネットワーク300の種別およびネットワーク300のパラメータに関する情報のみでは見つけることができない通信リソースの共有状態に関する情報が検出される。
 データ分類部503は、同一のグループに属し、且つ、使用する通信リソースの変化に相関がある複数のデータを、データ間で通信リソースの配分比率を制御可能な第1グループに分類する。目標伝送レート設定部は、第1グループに属する各データの目標伝送レートを、それぞれのデータが有する役割に応じて動的に変化させる。
 この構成によれば、データの有する役割に応じて通信リソースが効率よく配分される。
 データ分類部は、同一のグループに属し、且つ、使用する前記通信リソースの変化に相関がない複数のデータを、データ間で前記通信リソースの配分比率が制御不能な第2グループに分類する。目標伝送レート設定部は、第2グループに属する全てのデータの目標伝送レートを、それぞれのデータが有する役割に関係なく、固定された比率に基づいて設定する。
 この構成によれば、通信リソースの配分が制御できない状況下で、必要な通信リソースがデータごとに確保される。
 情報処理システム1は、複数の送信装置200とコントローラ500とを有する。コントローラ500は、複数の送信装置200から伝送される複数のデータの目標伝送レートをそれぞれ設定する。
 この構成によれば、必要なデータを高い伝送レートで伝送することができる。そのため、限られた通信リソースで、高品質な映像を制作することができる。
 なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものでは無く、また他の効果があってもよい。
 なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
(1)
 ネットワークを介して伝送された複数のデータをデータ間の通信リソースの共有状態に基づいて1以上のグループに分類するデータ分類部と、
 グループごとに規定された目標伝送レートの設定基準に基づいて、前記グループごとに、前記グループに属する各データの目標伝送レートを設定する目標伝送レート設定部と、
 を有する情報処理装置。
(2)
 前記ネットワーク内での各データの伝送経路に基づいて、前記ネットワーク内でのデータ間の前記通信リソースの共有状態を判定する共有状態判定部を有し、
 前記データ分類部は、前記共有状態判定部によって前記通信リソースを共有すると判定された複数のデータを同一のグループに分類する
 上記(1)に記載の情報処理装置。
(3)
 前記共有状態判定部は、前記ネットワークの種別および前記ネットワークのパラメータが一致する複数のデータが前記通信リソースを共有すると判定する
 上記(2)に記載の情報処理装置。
(4)
 前記共有状態判定部は、前記ネットワークの種別および前記ネットワークのパラメータが一致しない複数のデータにおいて、使用する通信リソースの変化に相関がある場合には、前記複数のデータが前記通信リソースを共有すると判定する
 上記(3)に記載の情報処理装置。
(5)
 前記データ分類部は、同一のグループに属し、且つ、使用する前記通信リソースの変化に相関がある複数のデータを、データ間で前記通信リソースの配分比率を制御可能な第1グループに分類する
 上記(2)に記載の情報処理装置。
(6)
 前記目標伝送レート設定部は、前記第1グループに属する各データの目標伝送レートを、それぞれのデータが有する役割に応じて動的に変化させる
 上記(5)に記載の情報処理装置。
(7)
 前記データ分類部は、同一のグループに属し、且つ、使用する前記通信リソースの変化に相関がない複数のデータを、データ間で前記通信リソースの配分比率が制御不能な第2グループに分類する
 上記(2)に記載の情報処理装置。
(8)
 前記目標伝送レート設定部は、前記第2グループに属する全てのデータの目標伝送レートを、それぞれのデータが有する役割に関係なく、固定された比率に基づいて設定する
 上記(7)に記載の情報処理装置。
(9)
 複数の送信装置と、
 前記複数の送信装置から伝送される複数のデータの目標伝送レートをそれぞれ設定する上記(1)ないし(8)のいずれか1つに記載の情報処理装置と、
 を有する情報処理システム。
(10)
 ネットワークを介して伝送された複数のデータをデータ間の通信リソースの共有状態に基づいて1以上のグループに分類し、
 グループごとに規定された目標伝送レートの設定基準に基づいて、前記グループごとに、前記グループに属する各データの目標伝送レートを設定する、
 ことを有する、コンピュータにより実行される情報処理方法。
(11)
 前記複数のデータを分類するステップは、前記ネットワーク内での各データの伝送経路に基づいて、前記ネットワーク内でのデータ間の前記通信リソースの共有状態を判定し、前記通信リソースを共有すると判定された複数のデータを同一のグループに分類する
 上記(10)に記載の情報処理方法。
(12)
 前記共有状態を判定するステップは、前記ネットワークの種別および前記ネットワークのパラメータが一致する複数のデータが前記通信リソースを共有すると判定する
 上記(11)に記載の情報処理方法。
(13)
 前記共有状態を判定するステップは、前記ネットワークの種別および前記ネットワークのパラメータが一致しない複数のデータにおいて、使用する通信リソースの変化に相関がある場合には、前記複数のデータが前記通信リソースを共有すると判定する
 上記(12)に記載の情報処理方法。
(14)
 前記複数のデータを分類するステップは、同一のグループに属し、且つ、使用する前記通信リソースの変化に相関がある複数のデータを、データ間で前記通信リソースの配分比率を制御可能な第1グループに分類する
 上記(11)に記載の情報処理方法。
(15)
 前記目標伝送レートを設定するステップは、前記第1グループに属する各データの目標伝送レートを、それぞれのデータが有する役割に応じて動的に変化させる
 上記(14)に記載の情報処理方法。
(16)
 前記複数のデータを分類するステップは、同一のグループに属し、且つ、使用する前記通信リソースの変化に相関がない複数のデータを、データ間で前記通信リソースの配分比率が制御不能な第2グループに分類する
 上記(11)に記載の情報処理方法。
(17)
 前記目標伝送レートを設定するステップは、前記第2グループに属する全てのデータの目標伝送レートを、それぞれのデータが有する役割に関係なく、固定された比率に基づいて設定する
 上記(16)に記載の情報処理方法。
1 情報処理システム
200 送信装置
300 ネットワーク
500 コントローラ(情報処理装置)
502 共有状態判定部
503 データ分類部
504 目標伝送レート設定部

Claims (17)

  1.  ネットワークを介して伝送された複数のデータをデータ間の通信リソースの共有状態に基づいて1以上のグループに分類するデータ分類部と、
     グループごとに規定された目標伝送レートの設定基準に基づいて、前記グループごとに、前記グループに属する各データの目標伝送レートを設定する目標伝送レート設定部と、
     を有する情報処理装置。
  2.  前記ネットワーク内での各データの伝送経路に基づいて、前記ネットワーク内でのデータ間の前記通信リソースの共有状態を判定する共有状態判定部を有し、
     前記データ分類部は、前記共有状態判定部によって前記通信リソースを共有すると判定された複数のデータを同一のグループに分類する
     請求項1に記載の情報処理装置。
  3.  前記共有状態判定部は、前記ネットワークの種別および前記ネットワークのパラメータが一致する複数のデータが前記通信リソースを共有すると判定する
     請求項2に記載の情報処理装置。
  4.  前記共有状態判定部は、前記ネットワークの種別および前記ネットワークのパラメータが一致しない複数のデータにおいて、使用する通信リソースの変化に相関がある場合には、前記複数のデータが前記通信リソースを共有すると判定する
     請求項3に記載の情報処理装置。
  5.  前記データ分類部は、同一のグループに属し、且つ、使用する前記通信リソースの変化に相関がある複数のデータを、データ間で前記通信リソースの配分比率を制御可能な第1グループに分類する
     請求項2に記載の情報処理装置。
  6.  前記目標伝送レート設定部は、前記第1グループに属する各データの目標伝送レートを、それぞれのデータが有する役割に応じて動的に変化させる
     請求項5に記載の情報処理装置。
  7.  前記データ分類部は、同一のグループに属し、且つ、使用する前記通信リソースの変化に相関がない複数のデータを、データ間で前記通信リソースの配分比率が制御不能な第2グループに分類する
     請求項2に記載の情報処理装置。
  8.  前記目標伝送レート設定部は、前記第2グループに属する全てのデータの目標伝送レートを、それぞれのデータが有する役割に関係なく、固定された比率に基づいて設定する
     請求項7に記載の情報処理装置。
  9.  複数の送信装置と、
     前記複数の送信装置から伝送される複数のデータの目標伝送レートをそれぞれ設定する請求項1に記載の情報処理装置と、
     を有する情報処理システム。
  10.  ネットワークを介して伝送された複数のデータをデータ間の通信リソースの共有状態に基づいて1以上のグループに分類し、
     グループごとに規定された目標伝送レートの設定基準に基づいて、前記グループごとに、前記グループに属する各データの目標伝送レートを設定する、
     ことを有する、コンピュータにより実行される情報処理方法。
  11.  前記複数のデータを分類するステップは、前記ネットワーク内での各データの伝送経路に基づいて、前記ネットワーク内でのデータ間の前記通信リソースの共有状態を判定し、前記通信リソースを共有すると判定された複数のデータを同一のグループに分類する
     請求項10に記載の情報処理方法。
  12.  前記共有状態を判定するステップは、前記ネットワークの種別および前記ネットワークのパラメータが一致する複数のデータが前記通信リソースを共有すると判定する
     請求項11に記載の情報処理方法。
  13.  前記共有状態を判定するステップは、前記ネットワークの種別および前記ネットワークのパラメータが一致しない複数のデータにおいて、使用する通信リソースの変化に相関がある場合には、前記複数のデータが前記通信リソースを共有すると判定する
     請求項12に記載の情報処理方法。
  14.  前記複数のデータを分類するステップは、同一のグループに属し、且つ、使用する前記通信リソースの変化に相関がある複数のデータを、データ間で前記通信リソースの配分比率を制御可能な第1グループに分類する
     請求項11に記載の情報処理方法。
  15.  前記目標伝送レートを設定するステップは、前記第1グループに属する各データの目標伝送レートを、それぞれのデータが有する役割に応じて動的に変化させる
     請求項14に記載の情報処理方法。
  16.  前記複数のデータを分類するステップは、同一のグループに属し、且つ、使用する前記通信リソースの変化に相関がない複数のデータを、データ間で前記通信リソースの配分比率が制御不能な第2グループに分類する
     請求項11に記載の情報処理方法。
  17.  前記目標伝送レートを設定するステップは、前記第2グループに属する全てのデータの目標伝送レートを、それぞれのデータが有する役割に関係なく、固定された比率に基づいて設定する
     請求項16に記載の情報処理方法。
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