WO2022231267A1 - 싱글 스트림을 이용하여 관심 영역 고화질 영상을 제공하는 방법, 컴퓨터 장치, 및 컴퓨터 프로그램 - Google Patents
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Definitions
- the following description relates to a technology for providing a high-definition video service.
- the rapid increase in the number of users of high-speed communication networks enables the development of new services and diversification of service items through communication networks.
- the most common service is a video service.
- a mobile communication terminal can be used to view a linked video on the Internet while moving.
- a technology for providing a video link service is disclosed.
- the client-server video service system has a structure that delivers real-time video streaming from the encoder server to the client. have.
- a method and system capable of providing high quality for a region of interest using a single stream in a single transmission environment and low image quality for other regions are provided.
- An image providing method executed in a computer device comprising at least one processor configured to execute computer readable instructions contained in a memory
- the image providing method comprising: by the at least one processor, an original setting a region of interest in the image; generating, by the at least one processor, a high-quality image and a low-quality image using the original image; reconstructing, by the at least one processor, the region of interest and a region other than the region of interest by using the high-quality image and the low-resolution image; and transmitting, by the at least one processor, the reconstructed region of interest and the remaining region as a single stream.
- the image providing method may provide an image reconstructed into the high-quality image and the low-quality image in a single transmission environment using one camera.
- the generating may include: setting a maximum resolution of a transmitted image; determining a high-quality resolution and a low-resolution resolution based on the maximum resolution; and generating the high-resolution image and the low-resolution image by adjusting the size of the original image.
- the reconstructing may include: extracting a high-definition grid region corresponding to the region of interest from the high-definition image; extracting a low-resolution grid region that is a portion corresponding to the remaining region from the low-quality image; and reconstructing the high-definition grid region and the low-resolution grid region into a transmitted image.
- the reconstructing may further include generating coordinate information capable of distinguishing the region of interest from the remaining region, and the transmitting may include playing the reconstructed image and the coordinate information with a player. It may include sending to an encoder server for relay to the .
- the reconstructed transmitted image may be separated into the region of interest and the remaining region in the player receiving the single stream, recombined at the same ratio, and then reproduced.
- the setting may include: providing the original image as a grid image, which is an image in the form of a grid divided into a plurality of regions; and setting a specific region selected from the grid image as the region of interest.
- the providing may provide an image in a grid form selected by a transmitter manager from among a plurality of grid forms.
- the grid shape may be determined based on the type of the original image or the number or position of objects in the original image.
- a region including an object of a predetermined category or type through object detection of the original image may be set as the region of interest.
- a computer device comprising: at least one processor configured to execute computer readable instructions contained in a memory, the at least one processor configured to set a region of interest in an original image, and use the original image to generate a high-definition image
- a computer characterized in that it generates a low-quality image, reconstructs the region of interest and a region other than the region of interest using the high-quality image and the low-quality image, and transmits the reconstructed region of interest and the remaining region as a single stream.
- high quality images can be serviced even at a relatively low bit rate by providing high quality for the region of interest using a single stream in a single transmission environment and low quality for the remaining regions.
- Quality of service (QoS) and quality of experience (QoE) can be guaranteed.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a network environment according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of a computer device according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a process of providing an image service according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a single transmission environment according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 5 is a flowchart illustrating an example of an image providing method according to an embodiment of the present invention.
- 6 to 9 are exemplary views for explaining an image reconstruction process according to an embodiment of the present invention.
- 10 to 11 are exemplary views for explaining an image reproducing process according to an embodiment of the present invention.
- Embodiments of the present invention relate to a technology for providing a high-definition video service.
- Embodiments including those specifically disclosed herein may provide high quality for a region of interest using a single stream and low image quality for other regions.
- the image providing system may be implemented by at least one computer device, and the image providing method according to the embodiments of the present invention is performed through at least one computer device included in the image providing system.
- the computer program according to an embodiment of the present invention may be installed and driven in the computer device, and the computer device may perform the image providing method according to the embodiments of the present invention under the control of the driven computer program.
- the above-described computer program may be stored in a computer-readable recording medium in order to be combined with a computer device and execute the image providing method in the computer.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a network environment according to an embodiment of the present invention.
- the network environment of FIG. 1 shows an example including a plurality of electronic devices 110 , 120 , 130 , 140 , a plurality of servers 150 , 160 , and a network 170 .
- 1 is an example for explaining the invention, and the number of electronic devices or the number of servers is not limited as in FIG. 1 .
- the network environment of FIG. 1 only describes one example of environments applicable to the present embodiments, and the environment applicable to the present embodiments is not limited to the network environment of FIG. 1 .
- the plurality of electronic devices 110 , 120 , 130 , and 140 may be a fixed terminal implemented as a computer device or a mobile terminal.
- Examples of the plurality of electronic devices 110 , 120 , 130 , 140 include a smart phone, a mobile phone, a navigation device, a computer, a notebook computer, a digital broadcasting terminal, a personal digital assistant (PDA), and a portable multimedia player (PMP). ), tablet PCs, etc.
- PDA personal digital assistant
- PMP portable multimedia player
- FIG. 1 the shape of a smartphone is shown as an example of the electronic device 110 , but in embodiments of the present invention, the electronic device 110 is substantially configured to be different through the network 170 using a wireless or wired communication method. It may refer to one of various physical computer devices capable of communicating with the electronic devices 120 , 130 , 140 and/or the servers 150 and 160 .
- the communication method is not limited, and not only a communication method using a communication network (eg, a mobile communication network, a wired Internet, a wireless Internet, a broadcasting network) that the network 170 may include, but also short-range wireless communication between devices may be included.
- the network 170 may include a personal area network (PAN), a local area network (LAN), a campus area network (CAN), a metropolitan area network (MAN), a wide area network (WAN), and a broadband network (BBN). , the Internet, and the like.
- PAN personal area network
- LAN local area network
- CAN campus area network
- MAN metropolitan area network
- WAN wide area network
- BBN broadband network
- the network 170 may include any one or more of a network topology including a bus network, a star network, a ring network, a mesh network, a star-bus network, a tree, or a hierarchical network, etc. not limited
- Each of the servers 150 and 160 communicates with the plurality of electronic devices 110 , 120 , 130 , 140 and the network 170 through a computer device or a plurality of computers providing commands, codes, files, contents, services, etc. It can be implemented in devices.
- the server 150 provides a service (eg, a video service, a content providing service, a group call service, and a messaging service) to the plurality of electronic devices 110 , 120 , 130 , and 140 connected through the network 170 . , mail service, social network service, map service, translation service, search service, etc.).
- FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of a computer device according to an embodiment of the present invention.
- Each of the plurality of electronic devices 110 , 120 , 130 , 140 or the servers 150 and 160 described above may be implemented by the computer device 200 illustrated in FIG. 2 .
- the computer device 200 may include a memory 210 , a processor 220 , a communication interface 230 , and an input/output interface 240 .
- the memory 210 is a computer-readable recording medium and may include a random access memory (RAM), a read only memory (ROM), and a permanent mass storage device such as a disk drive.
- RAM random access memory
- ROM read only memory
- a permanent mass storage device such as a disk drive.
- a non-volatile mass storage device such as a ROM and a disk drive may be included in the computer device 200 as a separate permanent storage device distinct from the memory 210 .
- the memory 210 may store an operating system and at least one program code. These software components may be loaded into the memory 210 from a computer-readable recording medium separate from the memory 210 .
- the separate computer-readable recording medium may include a computer-readable recording medium such as a floppy drive, a disk, a tape, a DVD/CD-ROM drive, and a memory card.
- the software components may be loaded into the memory 210 through the communication interface 230 instead of a computer-readable recording medium.
- the software components may be loaded into the memory 210 of the computer device 200 based on a computer program installed by files received through the network 170 .
- the processor 220 may be configured to process instructions of a computer program by performing basic arithmetic, logic, and input/output operations.
- the instructions may be provided to the processor 220 by the memory 210 or the communication interface 230 .
- the processor 220 may be configured to execute a received instruction according to a program code stored in a recording device such as the memory 210 .
- the communication interface 230 may provide a function for the computer device 200 to communicate with other devices (eg, the storage devices described above) through the network 170 .
- a request, command, data, file, etc. generated by the processor 220 of the computer device 200 according to a program code stored in a recording device such as the memory 210 is transmitted to the network ( 170) to other devices.
- signals, commands, data, files, etc. from other devices may be received by the computer device 200 through the communication interface 230 of the computer device 200 via the network 170 .
- a signal, command, or data received through the communication interface 230 may be transmitted to the processor 220 or the memory 210 , and the file may be a storage medium (described above) that the computer device 200 may further include. persistent storage).
- the input/output interface 240 may be a means for an interface with the input/output device 250 .
- the input device may include a device such as a microphone, keyboard, or mouse
- the output device may include a device such as a display or a speaker.
- the input/output interface 240 may be a means for an interface with a device in which functions for input and output are integrated into one, such as a touch screen.
- the input/output device 250 may be configured as one device with the computer device 200 .
- the computer device 200 may include fewer or more components than those of FIG. 2 . However, there is no need to clearly show most of the prior art components.
- the computer device 200 may be implemented to include at least a portion of the above-described input/output device 250 or may further include other components such as a transceiver and a database.
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a process of providing an image service according to an embodiment of the present invention.
- the transmission server 310 and the encoder server 320 may be software modules installed and driven in a server device to provide an image service.
- the player 330 may be software modules installed and driven in a user's terminal device for video reproduction.
- the software module may correspond to a computer program installed and driven in the computer device 200 .
- the transmission server 310 is a server device serving as an image transmission, and may include, for example, an open broadcaster software (OBS) module for recording and transmission.
- OBS open broadcaster software
- the transmission server 310 may be implemented using one camera 301 as a single transmission environment, and may receive an image photographed through one camera 301 as a single channel and transmit it to the encoder server 320 . .
- audio channels can use the same input, and audio can also use a single channel of audio.
- the transmission server 310 configures the region of interest as a high-definition image for the image to be transmitted, and the remaining regions.
- the reconstructed image may be transmitted to the encoder server 320 as a single stream.
- the transmission information to the encoder server 320 may include a reconstructed image and coordinate information for a high-definition region.
- FIG. 5 is a flowchart illustrating an example of an image providing method according to an embodiment of the present invention.
- the image providing method according to the present embodiment may be performed by the computer device 200 implementing the above-described transmission server 310 .
- the processor 220 of the computer device 200 may be implemented to execute a control instruction according to the code of the operating system included in the memory 210 or the code of at least one program.
- the processor 220 causes the computer device 200 to perform the steps S510 to S540 included in the method of FIG. 5 according to a control command provided by a code stored in the computer device 200 . can control
- the computer device 200 may set a region of interest (ROI) in the original image captured by a single camera.
- the region of interest may be directly set by an administrator on the transmission server 310 side, that is, a sender using a manual setting method.
- an area of a predetermined size corresponding to the camera focusing position may be automatically set as the ROI.
- the computer device 200 may also automatically set the ROI based on a result of object detection through an object detection algorithm. For example, by detecting an object of a predetermined category or type, a region of a predetermined size including the corresponding object may be set as the region of interest.
- the computer device 200 may generate a high-quality image and a low-quality image by using the original image.
- the computer device 200 may generate a high-quality image and a low-quality image, respectively, by scaling the original image.
- the computer device 200 may determine the resolution of the high-quality image, which is the first resolution, and the resolution of the low-quality image, which is the second resolution, which is smaller than the first resolution, based on the maximum resolution of the transmitted image.
- the computer device 200 may downscale the original image to the first resolution and the second resolution, respectively, to use the image of the first resolution as the high-quality image and the image of the second resolution as the low-quality image.
- the computer device 200 may reconstruct the original image using the high-quality image and the low-quality image.
- the computer device 200 may extract a portion corresponding to the region of interest from the high-definition image and extract a portion corresponding to the remaining region from the low-quality image to reconstruct it into one image.
- the computer device 200 may perform image reconstruction in such a way that the region of interest is configured as a high-quality image and the remaining region is configured as a low-quality image.
- the computer device 200 may transmit the reconstructed image as a single stream.
- the computer device 200 may transmit, to the encoder server 320 , an image reconstructed with only the region of interest in high quality as the final transmitted image by using a single stream in a single transmission environment.
- 6 to 9 are exemplary views for explaining an image reconstruction process according to an embodiment of the present invention.
- the computer device 200 may provide an original image 600 as an image in the form of a grid divided into a plurality of regions (hereinafter referred to as a 'grid image') 610, In this case, a specific region selected from the grid image may be set as the region of interest 601 .
- the computer device 200 may output a grid image 610 in which a partial region can be selected in UI/UX, and set a region desired by the sender in the grid image 610 as the region of interest 601 .
- the grid image 610 may be provided in a predetermined grid form, for example, a 2-grid image divided into two regions, a 4-grid image divided into four regions, and a 9-grid image divided into 9 regions.
- a grid image or the like may be provided.
- a grid shape for providing the grid image 610 may be set as a default or a grid shape selected by a transmitter from among a plurality of grid shapes may be applied.
- a grid shape may be applied differently depending on the type of the image, the number or position of objects in the image, and the like.
- the computer device 200 may set the region of interest 601 fixedly or variably based on the region selected by the transmitter.
- the computer device 200 may set the region of the position initially selected by the sender, for example, the lower left region, as the fixed position, and set the region of the position as the region of interest 601 regardless of camera movement. In other words, even if the camera gaze moves, the lower left region of the image may be set as the region of interest 601 .
- an object in a region initially selected by the transmitter may be used as a reference object to track the reference object according to camera movement, and the region in which the reference object is located may be set as the region of interest 601 .
- the ROI 601 may be changed to the upper right region.
- the computer device 200 may generate a high-quality image and a low-quality image by using the original image 600 .
- the computer device 200 may set the maximum resolution of the transmitted image, for example, set 1080p as the maximum resolution. This means that the resolution of the reconstructed image as the final transmitted image must be equal to or smaller than the maximum resolution of 1080p.
- the computer device 200 may determine the resolution of the high-quality image and the resolution of the low-quality image based on the maximum resolution of the transmitted image.
- the resolution of the high-definition image should be less than the maximum resolution of 1080p, and the resolution of the low-quality image may be determined according to how much of the high-definition area is allocated.
- the resolution of the high-definition image is 1440 ⁇ 2560 (grid size 720 ⁇ 1280)
- the resolution of the low-resolution image may be determined to be 960 ⁇ 1280 (grid size 480 ⁇ 640).
- the computer device 200 may downscale an original image 600 having a resolution of 2160 ⁇ 3840 to create an image 700 having a high resolution of 1440 ⁇ 2560.
- the computer device 200 may downscale an original image 600 having a resolution of 2160 ⁇ 3840 to create an image 800 having a low resolution of 960 ⁇ 1280.
- the computer device 200 generates the final transmitted image 900 through image composition using the high-quality image 700 and the low-quality image 800 generated from the original image 600 . can make
- the computer device 200 divides the high-definition image 700 into the same grid form as the grid image 610 and extracts the high-definition grid region corresponding to the region of interest (lower-left region).
- the computer device 200 divides the low-resolution image 800 into the same grid form as the grid image 610 and extracts the low-quality grid region corresponding to the remaining regions (upper-left region, upper-right region, and lower-right region) other than the region of interest. do.
- the computer device 200 may reconstruct the grid region extracted from the high-quality image 700 and the grid region extracted from the low-quality image 800 into the final transmitted image 900 .
- the total of the reconstructed final transmitted images 900 is less than or equal to the maximum resolution, and the remaining area may be filled with black.
- the computer device 200 may transmit, as the final transmitted image 900 , an image reconstructed with only the region of interest in high quality to the encoder server 320 .
- the computer device 200 generates coordinate information of the reconstructed final transmitted image 900, that is, coordinate information of each of the high-quality grid region and the low-quality grid region, and transmits it to the encoder server 320 together with the final transmitted image 900. have.
- the computer device 200 may simultaneously transmit the high-quality grid area and the low-resolution grid area as a single stream.
- 10 to 11 are exemplary views for explaining an image reproducing process according to an embodiment of the present invention.
- the encoder server 320 serves to relay the final transmitted image 900 and coordinate information received from the transmission server 310 to the player 330 .
- the player 330 separates the high-quality grid region 1001 and the low-resolution grid region 1002 in a single stream with reference to the final transmitted image 900 and coordinate information transmitted through the encoder server 320 . can do.
- the player 330 uses coordinate information capable of separating the high-quality grid region 1001 and the low-resolution grid region 1002 with respect to the final transmitted image 900 received from the encoder server 320 for post processing. can be performed.
- the final transmitted image 900 may be post-processed using various graphics engines, for example, OpenGL, etc. depending on the platform providing the image.
- the player 330 may recombined the high-definition grid region 1001 and the low-resolution grid region 1002 separated from the single stream at the same ratio.
- the player 330 may reproduce the recombined image 1100 at the same ratio by downscaling the high quality grid area 1001 and upscaling the low quality grid area 1002 .
- the player 330 may output a high-quality image for the part even if the user enlarges the part set as the region of interest in the recombinant image 1100 being reproduced in playing the recombinant image 1100 .
- high-quality images can be serviced even at a relatively low bit rate by providing high-quality images for the region of interest using a single stream in a single transmission environment and low-quality for the remaining regions. Therefore, quality of service (QoS) and quality of experience (QoE) can be guaranteed.
- QoS quality of service
- QoE quality of experience
- the device described above may be implemented as a hardware component, a software component, and/or a combination of the hardware component and the software component.
- the devices and components described in the embodiments may include a processor, a controller, an arithmetic logic unit (ALU), a digital signal processor, a microcomputer, a field programmable gate array (FPGA), and a programmable logic unit (PLU).
- ALU arithmetic logic unit
- FPGA field programmable gate array
- PLU programmable logic unit
- It may be implemented using one or more general purpose or special purpose computers, such as a logic unit, microprocessor, or any other device capable of executing and responding to instructions.
- the processing device may execute an operating system (OS) and one or more software applications running on the operating system.
- the processing device may also access, store, manipulate, process, and generate data in response to execution of the software.
- OS operating system
- the processing device may also access, store, manipulate, process, and generate data in response to execution of the software.
- the processing device includes a plurality of processing elements and/or a plurality of types of processing elements. It can be seen that may include For example, the processing device may include a plurality of processors or one processor and one controller. Other processing configurations are also possible, such as parallel processors.
- the software may comprise a computer program, code, instructions, or a combination of one or more thereof, which configures a processing device to operate as desired or is independently or collectively processed You can command the device.
- the software and/or data may be embodied in any type of machine, component, physical device, computer storage medium or device for interpretation by or providing instructions or data to the processing device. have.
- the software may be distributed over networked computer systems and stored or executed in a distributed manner. Software and data may be stored in one or more computer-readable recording media.
- the method according to the embodiment may be implemented in the form of program instructions that can be executed through various computer means and recorded in a computer-readable medium.
- the medium may be to continuously store the program executable by the computer, or to temporarily store the program for execution or download.
- the medium may be various recording means or storage means in the form of a single or several hardware combined, it is not limited to a medium directly connected to any computer system, and may exist distributed on a network. Examples of the medium include a hard disk, a magnetic medium such as a floppy disk and a magnetic tape, an optical recording medium such as CD-ROM and DVD, a magneto-optical medium such as a floppy disk, and those configured to store program instructions, including ROM, RAM, flash memory, and the like.
- examples of other media may include recording media or storage media managed by an app store that distributes applications, sites that supply or distribute other various software, and servers.
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Abstract
싱글 스트림을 이용하여 관심 영역 고화질 영상을 제공하는 방법, 컴퓨터 장치, 및 컴퓨터 프로그램이 개시된다. 영상 제공 방법은, 원본 영상에서 관심 영역을 설정하는 단계; 상기 원본 영상을 이용하여 고화질 영상과 저화질 영상을 생성하는 단계; 상기 고화질 영상과 상기 저화질 영상을 이용하여 상기 관심 영역과 상기 관심 영역 이외 나머지 영역을 재구성하는 단계; 및 재구성된 상기 관심 영역과 상기 나머지 영역을 싱글 스트림으로 송출하는 단계를 포함한다.
Description
아래의 설명은 고화질 영상 서비스를 제공하는 기술에 관한 것이다.
초고속 통신망 이용자의 급격한 증가는 통신망을 통한 신규 서비스의 개발 및 서비스 아이템의 다양화를 가능하게 한다. 이러한 통신망을 이용한 서비스 중 가장 일반적인 서비스가 동영상 서비스라 할 수 있다.
예컨대, 한국등록특허 제10-0827198호(등록일 2008년 04월 25일) "동영상 링크 서비스를 제공하는 장치 및 그 방법"에는 이동통신 단말기를 이용하여 이동 중에 인터넷 상에서 링크된 동영상을 감상할 수 있는 동영상 링크 서비스를 제공하는 기술이 개시되어 있다.
클라이언트-서버 방식의 동영상 서비스 시스템은 인코더 서버로부터의 실시간 동영상 스트리밍을 클라이언트로 전달하는 구조로, 라이브 송출 환경에서는 카메라 등으로부터 입력된 영상을 인코딩하여 오디오 데이터와 함께 실시간으로 클라이언트까지 전달하는 방식이 사용되고 있다.
단일 송출 환경에서 싱글 스트림을 사용하여 관심 영역에 대해 고화질을 제공하고 이외 나머지 영역에 대해 저화질을 제공할 수 있는 방법 및 시스템을 제공한다.
컴퓨터 장치에서 실행되는 영상 제공 방법에 있어서, 상기 컴퓨터 장치는 메모리에 포함된 컴퓨터 판독가능한 명령들을 실행하도록 구성된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 영상 제공 방법은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해, 원본 영상에서 관심 영역을 설정하는 단계; 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해, 상기 원본 영상을 이용하여 고화질 영상과 저화질 영상을 생성하는 단계; 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해, 상기 고화질 영상과 상기 저화질 영상을 이용하여 상기 관심 영역과 상기 관심 영역 이외 나머지 영역을 재구성하는 단계; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해, 재구성된 상기 관심 영역과 상기 나머지 영역을 싱글 스트림으로 송출하는 단계를 포함하는 영상 제공 방법을 제공한다.
일 측면에 따르면, 상기 영상 제공 방법은, 하나의 카메라를 이용한 단일 송출 환경에서 상기 고화질 영상과 상기 저화질 영상으로 재구성된 영상을 제공할 수 있다.
다른 측면에 따르면, 상기 생성하는 단계는, 송출 영상의 최대 해상도를 설정하는 단계; 상기 최대 해상도에 기초하여 고화질 해상도와 저화질 해상도를 결정하는 단계; 및 상기 원본 영상의 크기 조정을 통해 상기 고화질 해상도의 영상과 상기 저화질 해상도의 영상을 생성하는 단계를 포함할 수 있다
또 다른 측면에 따르면, 상기 재구성하는 단계는, 상기 고화질 영상에서 상기 관심 영역에 해당되는 부분인 고화질 그리드 영역을 추출하는 단계; 상기 저화질 영상에서 상기 나머지 영역에 해당되는 부분인 저화질 그리드 영역을 추출하는 단계; 및 상기 고화질 그리드 영역과 상기 저화질 그리드 영역을 송출 영상으로 재구성하는 단계를 포함할 수 있다.
또 다른 측면에 따르면, 상기 재구성하는 단계는, 상기 관심 영역과 상기 나머지 영역을 구분할 수 있는 좌표 정보를 생성하는 단계를 더 포함하고, 상기 송출하는 단계는, 상기 재구성된 영상과 상기 좌표 정보를 플레이어로의 중계를 위한 인코더 서버로 전달하는 단계를 포함할 수 있다.
또 다른 측면에 따르면, 상기 재구성된 송출 영상은 상기 싱글 스트림을 수신한 플레이어에서 상기 관심 영역과 상기 나머지 영역으로 분리되어 동일 비율로 재조합된 후 재생될 수 있다.
또 다른 측면에 따르면, 상기 설정하는 단계는, 상기 원본 영상을 복수의 영역으로 분할된 그리드(grid) 형태의 영상인 그리드 영상으로 제공하는 단계; 및 상기 그리드 영상에서 선택된 특정 영역을 상기 관심 영역으로 설정하는 단계를 포함할 수 있다.
또 다른 측면에 따르면, 상기 제공하는 단계는, 복수 개의 그리드 형태 중 송출단 관리자에 의해 선택된 그리드 형태의 영상을 제공할 수 있다.
또 다른 측면에 따르면, 상기 그리드 형태는, 상기 원본 영상의 유형 또는 상기 원본 영상 내 객체의 개수나 위치에 기초하여 결정될 수 있다.
또 다른 측면에 따르면, 상기 설정하는 단계는, 상기 원본 영상에 대한 객체 검출을 통해 사전에 정해진 카테고리나 종류의 객체를 포함하는 영역을 상기 관심 영역으로 설정할 수 있다.
상기 영상 제공 방법을 상기 컴퓨터 장치에 실행시키기 위해 컴퓨터 판독가능한 기록 매체에 저장되는 컴퓨터 프로그램을 제공한다.
컴퓨터 장치에 있어서, 메모리에 포함된 컴퓨터 판독가능한 명령들을 실행하도록 구성된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 원본 영상에서 관심 영역을 설정하고, 상기 원본 영상을 이용하여 고화질 영상과 저화질 영상을 생성하고, 상기 고화질 영상과 상기 저화질 영상을 이용하여 상기 관심 영역과 상기 관심 영역 이외 나머지 영역을 재구성하고, 재구성된 상기 관심 영역과 상기 나머지 영역을 싱글 스트림으로 송출하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 장치를 제공한다.
본 발명의 실시예들에 따르면, 단일 송출 환경에서 싱글 스트림을 사용하여 관심 영역에 대해 고화질을 제공하고 이외 나머지 영역에 대해 저화질을 제공함으로써 상대적으로 낮은 비트레이트로도 고화질의 영상을 서비스할 수 있어 서비스 품질(QoS)과 체감 품질(QoE)을 보장할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 네트워크 환경의 예를 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 컴퓨터 장치의 예를 도시한 블록도이다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 있어서 영상 서비스를 제공하는 과정의 예를 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 있어서 단일 송출 환경의 예를 도시한 도면이다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 있어서 영상 제공 방법의 예를 도시한 흐름도이다.
도 6 내지 도 9는 본 발명의 일실시예에 있어서 영상 재구성 과정을 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 10 내지 도 11은 본 발명의 일실시예에 있어서 영상 재생 과정을 설명하기 위한 예시 도면이다.
이하, 본 발명의 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
본 발명의 실시예들은 고화질 영상 서비스를 제공하는 기술에 관한 것이다.
본 명세서에서 구체적으로 개시되는 것들을 포함하는 실시예들은 싱글 스트림을 사용하여 관심 영역에 대해 고화질을 제공하고 이외 나머지 영역에 대해 저화질을 제공할 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 영상 제공 시스템은 적어도 하나의 컴퓨터 장치에 의해 구현될 수 있으며, 본 발명의 실시예들에 따른 영상 제공 방법은 영상 제공 시스템에 포함되는 적어도 하나의 컴퓨터 장치를 통해 수행될 수 있다. 이때, 컴퓨터 장치에는 본 발명의 일실시예에 따른 컴퓨터 프로그램이 설치 및 구동될 수 있고, 컴퓨터 장치는 구동된 컴퓨터 프로그램의 제어에 따라 본 발명의 실시예들에 따른 영상 제공 방법을 수행할 수 있다. 상술한 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터 장치와 결합되어 영상 제공 방법을 컴퓨터에 실행시키기 위해 컴퓨터 판독 가능한 기록매체에 저장될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 네트워크 환경의 예를 도시한 도면이다. 도 1의 네트워크 환경은 복수의 전자 기기들(110, 120, 130, 140), 복수의 서버들(150, 160) 및 네트워크(170)를 포함하는 예를 나타내고 있다. 이러한 도 1은 발명의 설명을 위한 일례로 전자 기기의 수나 서버의 수가 도 1과 같이 한정되는 것은 아니다. 또한, 도 1의 네트워크 환경은 본 실시예들에 적용 가능한 환경들 중 하나의 예를 설명하는 것일 뿐, 본 실시예들에 적용 가능한 환경이 도 1의 네트워크 환경으로 한정되는 것은 아니다.
복수의 전자 기기들(110, 120, 130, 140)은 컴퓨터 장치로 구현되는 고정형 단말이거나 이동형 단말일 수 있다. 복수의 전자 기기들(110, 120, 130, 140)의 예를 들면, 스마트폰(smart phone), 휴대폰, 네비게이션, 컴퓨터, 노트북, 디지털방송용 단말, PDA(Personal Digital Assistants), PMP(Portable Multimedia Player), 태블릿 PC 등이 있다. 일례로 도 1에서는 전자 기기(110)의 예로 스마트폰의 형상을 나타내고 있으나, 본 발명의 실시예들에서 전자 기기(110)는 실질적으로 무선 또는 유선 통신 방식을 이용하여 네트워크(170)를 통해 다른 전자 기기들(120, 130, 140) 및/또는 서버(150, 160)와 통신할 수 있는 다양한 물리적인 컴퓨터 장치들 중 하나를 의미할 수 있다.
통신 방식은 제한되지 않으며, 네트워크(170)가 포함할 수 있는 통신망(일례로, 이동통신망, 유선 인터넷, 무선 인터넷, 방송망)을 활용하는 통신 방식뿐만 아니라 기기들간의 근거리 무선 통신 역시 포함될 수 있다. 예를 들어, 네트워크(170)는, PAN(personal area network), LAN(local area network), CAN(campus area network), MAN(metropolitan area network), WAN(wide area network), BBN(broadband network), 인터넷 등의 네트워크 중 하나 이상의 임의의 네트워크를 포함할 수 있다. 또한, 네트워크(170)는 버스 네트워크, 스타 네트워크, 링 네트워크, 메쉬 네트워크, 스타-버스 네트워크, 트리 또는 계층적(hierarchical) 네트워크 등을 포함하는 네트워크 토폴로지 중 임의의 하나 이상을 포함할 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.
서버(150, 160) 각각은 복수의 전자 기기들(110, 120, 130, 140)과 네트워크(170)를 통해 통신하여 명령, 코드, 파일, 컨텐츠, 서비스 등을 제공하는 컴퓨터 장치 또는 복수의 컴퓨터 장치들로 구현될 수 있다. 예를 들어, 서버(150)는 네트워크(170)를 통해 접속한 복수의 전자 기기들(110, 120, 130, 140)로 서비스(일례로, 영상 서비스, 컨텐츠 제공 서비스, 그룹 통화 서비스, 메시징 서비스, 메일 서비스, 소셜 네트워크 서비스, 지도 서비스, 번역 서비스, 검색 서비스 등)를 제공하는 시스템일 수 있다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 컴퓨터 장치의 예를 도시한 블록도이다. 앞서 설명한 복수의 전자 기기들(110, 120, 130, 140) 각각이나 서버들(150, 160) 각각은 도 2를 통해 도시된 컴퓨터 장치(200)에 의해 구현될 수 있다.
이러한 컴퓨터 장치(200)는 도 2에 도시된 바와 같이, 메모리(210), 프로세서(220), 통신 인터페이스(230) 그리고 입출력 인터페이스(240)를 포함할 수 있다. 메모리(210)는 컴퓨터에서 판독 가능한 기록매체로서, RAM(random access memory), ROM(read only memory) 및 디스크 드라이브와 같은 비소멸성 대용량 기록장치(permanent mass storage device)를 포함할 수 있다. 여기서 ROM과 디스크 드라이브와 같은 비소멸성 대용량 기록장치는 메모리(210)와는 구분되는 별도의 영구 저장 장치로서 컴퓨터 장치(200)에 포함될 수도 있다. 또한, 메모리(210)에는 운영체제와 적어도 하나의 프로그램 코드가 저장될 수 있다. 이러한 소프트웨어 구성요소들은 메모리(210)와는 별도의 컴퓨터에서 판독 가능한 기록매체로부터 메모리(210)로 로딩될 수 있다. 이러한 별도의 컴퓨터에서 판독 가능한 기록매체는 플로피 드라이브, 디스크, 테이프, DVD/CD-ROM 드라이브, 메모리 카드 등의 컴퓨터에서 판독 가능한 기록매체를 포함할 수 있다. 다른 실시예에서 소프트웨어 구성요소들은 컴퓨터에서 판독 가능한 기록매체가 아닌 통신 인터페이스(230)를 통해 메모리(210)에 로딩될 수도 있다. 예를 들어, 소프트웨어 구성요소들은 네트워크(170)를 통해 수신되는 파일들에 의해 설치되는 컴퓨터 프로그램에 기반하여 컴퓨터 장치(200)의 메모리(210)에 로딩될 수 있다.
프로세서(220)는 기본적인 산술, 로직 및 입출력 연산을 수행함으로써, 컴퓨터 프로그램의 명령을 처리하도록 구성될 수 있다. 명령은 메모리(210) 또는 통신 인터페이스(230)에 의해 프로세서(220)로 제공될 수 있다. 예를 들어 프로세서(220)는 메모리(210)와 같은 기록 장치에 저장된 프로그램 코드에 따라 수신되는 명령을 실행하도록 구성될 수 있다.
통신 인터페이스(230)는 네트워크(170)를 통해 컴퓨터 장치(200)가 다른 장치(일례로, 앞서 설명한 저장 장치들)와 서로 통신하기 위한 기능을 제공할 수 있다. 일례로, 컴퓨터 장치(200)의 프로세서(220)가 메모리(210)와 같은 기록 장치에 저장된 프로그램 코드에 따라 생성한 요청이나 명령, 데이터, 파일 등이 통신 인터페이스(230)의 제어에 따라 네트워크(170)를 통해 다른 장치들로 전달될 수 있다. 역으로, 다른 장치로부터의 신호나 명령, 데이터, 파일 등이 네트워크(170)를 거쳐 컴퓨터 장치(200)의 통신 인터페이스(230)를 통해 컴퓨터 장치(200)로 수신될 수 있다. 통신 인터페이스(230)를 통해 수신된 신호나 명령, 데이터 등은 프로세서(220)나 메모리(210)로 전달될 수 있고, 파일 등은 컴퓨터 장치(200)가 더 포함할 수 있는 저장 매체(상술한 영구 저장 장치)로 저장될 수 있다.
입출력 인터페이스(240)는 입출력 장치(250)와의 인터페이스를 위한 수단일 수 있다. 예를 들어, 입력 장치는 마이크, 키보드 또는 마우스 등의 장치를, 그리고 출력 장치는 디스플레이, 스피커와 같은 장치를 포함할 수 있다. 다른 예로 입출력 인터페이스(240)는 터치스크린과 같이 입력과 출력을 위한 기능이 하나로 통합된 장치와의 인터페이스를 위한 수단일 수도 있다. 입출력 장치(250)는 컴퓨터 장치(200)와 하나의 장치로 구성될 수도 있다.
또한, 다른 실시예들에서 컴퓨터 장치(200)는 도 2의 구성요소들보다 더 적은 혹은 더 많은 구성요소들을 포함할 수도 있다. 그러나, 대부분의 종래기술적 구성요소들을 명확하게 도시할 필요성은 없다. 예를 들어, 컴퓨터 장치(200)는 상술한 입출력 장치(250) 중 적어도 일부를 포함하도록 구현되거나 또는 트랜시버(transceiver), 데이터베이스 등과 같은 다른 구성요소들을 더 포함할 수도 있다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 있어서, 영상 서비스를 제공하는 과정의 예를 도시한 도면이다.
도 3은 송출 서버(310), 인코더 서버(320), 및 플레이어(330)를 각각 나타내고 있다. 여기서, 송출 서버(310) 및 인코더 서버(320)는 영상 서비스를 제공하기 위해 서버 장치에 설치 및 구동되는 소프트웨어 모듈일 수 있다. 또한, 플레이어(330)는 동영상 재생을 위해 사용자의 단말 장치에 설치 및 구동되는 소프트웨어 모듈들일 수 있다. 여기서, 소프트웨어 모듈은 컴퓨터 장치(200)에 설치 및 구동되는 컴퓨터 프로그램에 대응될 수 있다.
도 4를 참조하면, 송출 서버(310)는 영상 송출 역할을 하는 서버 장치로, 예를 들어 녹화 및 송출을 위한 OBS(open broadcaster software) 모듈을 포함할 수 있다. 송출 서버(310)는 단일 송출 환경으로서 하나의 카메라(301)를 이용하여 구현될 수 있으며, 하나의 카메라(301)를 통해 촬영된 영상을 단일 채널로 입력받아 인코더 서버(320)로 전달할 수 있다.
카메라와 상관없이 오디오 채널은 동일한 입력을 사용할 수 있으며, 오디오 또한 단일 채널의 오디오를 사용할 수 있다.
특히, 하나의 카메라(301)만으로 구현된 단일 송출 환경에서 상대적으로 낮은 비트레이트로 고화질의 영상을 제공하기 위해 송출 서버(310)는 송출하고자 하는 영상에 대해 관심 영역을 고화질 영상으로 구성하고 나머지 영역을 저화질 영상으로 구성하는 영상 재구성을 수행한 후 재구성된 영상을 싱글 스트림으로 인코더 서버(320)로 전달할 수 있다. 인코더 서버(320)로의 전송 정보는 재구성된 영상과 고화질 영역에 대한 좌표 정보가 포함될 수 있다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 영상 제공 방법의 예를 도시한 흐름도이다.
본 실시예에 따른 영상 제공 방법은 앞서 설명한 송출 서버(310)를 구현하는 컴퓨터 장치(200)에 의해 수행될 수 있다. 이 경우, 컴퓨터 장치(200)의 프로세서(220)는 메모리(210)가 포함하는 운영체제의 코드나 적어도 하나의 프로그램의 코드에 따른 제어 명령(instruction)을 실행하도록 구현될 수 있다. 여기서, 프로세서(220)는 컴퓨터 장치(200)에 저장된 코드가 제공하는 제어 명령에 따라 컴퓨터 장치(200)가 도 5의 방법이 포함하는 단계들(S510 내지 S540)을 수행하도록 컴퓨터 장치(200)를 제어할 수 있다.
단계(S510)에서 컴퓨터 장치(200)는 단일 카메라를 통해 촬영된 원본 영상에서 관심 영역(ROI)을 설정할 수 있다. 관심 영역은 수동 설정 방법으로 송출 서버(310) 측 관리자, 즉 송출자에 의해 직접 설정될 수 있다. 실시예에 따라서는 카메라 포커싱 위치에 대응되는 일정 크기의 영역을 관심 영역으로 자동 설정할 수 있다. 또 다른 예로, 컴퓨터 장치(200)는 객체 검출(object detection) 알고리즘을 통한 객체 검출 결과에 기초하여 관심 영역을 자동 설정하는 것 또한 가능하다. 예를 들어, 사전에 정해진 카테고리나 종류의 객체를 검출하여 해당 객체를 포함하는 일정 크기의 영역을 관심 영역으로 설정할 수 있다.
단계(S520)에서 컴퓨터 장치(200)는 원본 영상을 이용하여 고화질 영상과 저화질 영상을 생성할 수 있다. 컴퓨터 장치(200)는 원본 영상의 크기 조정(scaling)을 통해 고화질 영상과 저화질 영상을 각각 생성할 수 있다. 이때, 컴퓨터 장치(200)는 송출 영상의 최대 해상도에 기초하여 제1 해상도인 고화질 영상의 해상도와 제1 해상도보다 작은 제2 해상도인 저화질 영상의 해상도를 결정할 수 있다. 컴퓨터 장치(200)는 원본 영상을 제1 해상도와 제2 해상도로 각각 다운스케일링(downscaling)하여 제1 해상도의 영상을 고화질 영상으로 이용하고 제2 해상도의 영상을 저화질 영상으로 이용할 수 있다.
단계(S530)에서 컴퓨터 장치(200)는 고화질 영상과 저화질 영상을 이용하여 원본 영상을 재구성할 수 있다. 컴퓨터 장치(200)는 고화질 영상에서 관심 영역에 해당되는 부분을 추출하고 저화질 영상에서 나머지 영역에 해당되는 부분을 추출하여 하나의 영상으로 재구성할 수 있다. 다시 말해, 컴퓨터 장치(200)는 관심 영역을 고화질 영상으로 구성하고 나머지 영역을 저화질 영상으로 구성하는 방식으로 영상 재구성을 수행할 수 있다.
단계(S540)에서 컴퓨터 장치(200)는 재구성된 영상을 싱글 스트림으로 송출할 수 있다. 컴퓨터 장치(200)는 단일 송출 환경에서 싱글 스트림을 사용하여 최종 송출 영상으로서 관심 영역만 고화질로 재구성된 영상을 인코더 서버(320)로 전달할 수 있다.
도 6 내지 도 9는 본 발명의 일실시예에 있어서 영상 재구성 과정을 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 6을 참조하면, 컴퓨터 장치(200)는 원본 영상(600)을 복수의 영역으로 분할된 그리드(grid) 형태의 영상(이하, '그리드 영상'이라 칭함)(610)으로 제공할 수 있으며, 이때 그리드 영상에서 선택된 특정 영역을 관심 영역(601)으로 설정할 수 있다.
컴퓨터 장치(200)는 UI/UX적으로 부분 영역의 선택이 가능한 그리드 영상(610)을 출력하고 그리드 영상(610)에서 송출자가 원하는 영역을 관심 영역(601)으로 설정할 수 있다.
그리드 영상(610)은 사전에 정해진 그리드 형태로 제공될 수 있으며, 예를 들어 2개의 영역으로 분할된 2-그리드 영상, 4개의 영역으로 분할된 4-그리드 영상, 9개의 영역으로 분할된 9-그리드 영상 등이 제공될 수 있다.
그리드 영상(610)을 제공하기 위한 그리드 형태는 디폴트로 정해져 있거나 혹은 복수 개의 그리드 형태 중에서 송출자에 의해 선택된 그리드 형태가 적용될 수 있다.
실시예에 따라서는 원본 영상(600)에 기초하여 그리드 형태가 결정되는 것 또한 가능하다. 예를 들어, 영상의 유형, 영상 내 객체의 개수나 위치 등에 따라서 그리드 형태가 달리 적용될 수 있다.
컴퓨터 장치(200)는 송출자에 의해 선택된 영역을 기준으로 고정적으로 혹은 가변적으로 관심 영역(601)을 설정할 수 있다.
컴퓨터 장치(200)는 송출자가 초기에 선택한 위치의 영역, 예를 들어 좌하단 영역을 고정 위치로 하여 카메라 이동과 무관하게 해당 위치의 영역을 관심 영역(601)으로 설정할 수 있다. 다시 말해, 카메라 시선이 이동하더라도 영상의 좌하단 영역을 관심 영역(601)으로 설정할 수 있다.
실시예에 따라서는 송출자가 초기에 선택한 위치의 영역 내 객체를 기준 객체로 하여 카메라 이동에 따라 기준 객체를 추적하면서 기준 객체가 위치하는 영역을 관심 영역(601)으로 설정할 수 있다. 예를 들어, 송출자가 꽃다발이 위치한 좌하단 영역을 초기 관심 영역으로 설정한 경우 이후 카메라 이동에 따라 꽃다발이 영상의 우상단에서 포착되면 관심 영역(601)이 우상단 영역으로 변경될 수 있다.
컴퓨터 장치(200)는 관심 영역(601)의 설정이 완료되면 원본 영상(600)을 이용하여 고화질 영상과 저화질 영상을 생성할 수 있다.
원본 영상(600), 즉 카메라를 통해 촬영된 영상이 4K(2160×3840)라고 가정하기로 한다.
컴퓨터 장치(200)는 송출 영상의 최대 해상도를 설정할 수 있으며, 예를 들어 1080p를 최대 해상도로 설정할 수 있다. 이는 최종 송출 영상으로 재구성된 영상의 해상도가 최대 해상도 1080p와 같거나 최대 해상도 1080p보다 작아야 한다는 것을 의미한다.
컴퓨터 장치(200)는 송출 영상의 최대 해상도에 기초하여 고화질 영상의 해상도와 저화질 영상의 해상도를 결정할 수 있다. 고화질 영상의 해상도는 최대 해상도 1080p 미만이어야 하고 고화질 영역을 얼마나 할당하는지에 따라 저화질 영상의 해상도가 결정될 수 있다.
예를 들어, 도 6에 도시한 바와 같이, 4개의 영역으로 분할된 그리드 영상(610)에서 좌하단 영역을 관심 영역(601)으로 설정한 경우 고화질 영상의 해상도는 1440×2560(그리드 크기 720×1280), 저화질 영상의 해상도는 960×1280(그리드 크기 480×640)으로 결정될 수 있다.
도 7에 도시한 바와 같이, 컴퓨터 장치(200)는 해상도가 2160×3840인 원본 영상(600)을 다운스케일링하여 고화질 해상도 1440×2560의 영상(700)을 만들 수 있다.
마찬가지로, 도 8에 도시한 바와 같이, 컴퓨터 장치(200)는 해상도가 2160×3840인 원본 영상(600)을 다운스케일링하여 저화질 해상도 960×1280의 영상(800)을 만들 수 있다.
다음으로, 도 9를 참조하면, 컴퓨터 장치(200)는 원본 영상(600)으로부터 생성된 고화질 영상(700)과 저화질 영상(800)을 이용한 영상 재구성(composition)을 통해 최종 송출 영상(900)을 만들 수 있다.
상세하게, 컴퓨터 장치(200)는 고화질 영상(700)을 그리드 영상(610)과 동일한 그리드 형태로 분할하여 관심 영역(좌하단 영역)에 해당되는 고화질 그리드 영역을 추출한다.
그리고, 컴퓨터 장치(200)는 저화질 영상(800)을 그리드 영상(610)과 동일한 그리드 형태로 분할하여 관심 영역 이외에 나머지 영역(좌상단 영역, 우상단 영역, 우하단 영역)에 해당되는 저화질 그리드 영역을 추출한다.
컴퓨터 장치(200)는 고화질 영상(700)에서 추출된 그리드 영역과 저화질 영상(800)에서 추출된 그리드 영역을 최종 송출 영상(900)으로 재구성할 수 있다.
이때, 재구성된 최종 송출 영상(900)의 총합은 최대 해상도 이하이며, 나머지 영역은 검은색으로 채워넣을 수 있다.
다시 말해, 컴퓨터 장치(200)는 최종 송출 영상(900)으로서 관심 영역만 고화질로 재구성된 영상을 인코더 서버(320)로 전달할 수 있다.
컴퓨터 장치(200)는 재구성된 최종 송출 영상(900)의 좌표 정보, 다시 말해 고화질 그리드 영역과 저화질 그리드 영역 각각의 좌표 정보를 생성하여 최종 송출 영상(900)과 함께 인코더 서버(320)로 전달할 수 있다.
이때, 컴퓨터 장치(200)는 싱글 스트림으로 고화질 그리드 영역과 저화질 그리드 영역을 동시에 전송할 수 있다.
도 10 내지 도 11은 본 발명의 일실시예에 있어서 영상 재생 과정을 설명하기 위한 예시 도면이다.
인코더 서버(320)는 송출 서버(310)로부터 전달받은 최종 송출 영상(900)과 좌표 정보를 플레이어(330)로 중계하는 역할을 한다.
도 10을 참조하면, 플레이어(330)는 인코더 서버(320)를 통해 전송된 최종 송출 영상(900)과 좌표 정보를 참조하여 싱글 스트림에서 고화질 그리드 영역(1001)과 저화질 그리드 영역(1002)을 분리할 수 있다.
플레이어(330)는 인코더 서버(320)로부터 수신된 최종 송출 영상(900)에 대해 고화질 그리드 영역(1001)과 저화질 그리드 영역(1002)을 분리할 수 있는 좌표 정보를 이용하여 후처리(post processing)를 수행할 수 있다. 영상을 제공하는 플랫폼에 따라 다양한 그래픽스 엔진, 예를 들어 OpenGL 등을 사용하여 최종 송출 영상(900)을 후처리할 수 있다.
플레이어(330)는 도 11에 도시한 바와 같이 싱글 스트림에서 분리된 고화질 그리드 영역(1001)과 저화질 그리드 영역(1002)을 동일한 비율로 재조합할 수 있다. 플레이어(330)는 고화질 그리드 영역(1001)을 다운스케일링하고 저화질 그리드 영역(1002)을 업스케일링(upscaling)함으로써 동일한 비율로 재조합된 영상(1100)을 재생할 수 있다.
플레이어(330)는 재조합 영상(1100)을 재생함에 있어 사용자가 재생 중인 재조합 영상(1100)에서 관심 영역으로 설정된 부분을 확대하더라도 해당 부분에 대해서는 고화질의 영상을 출력할 수 있다.
이처럼 본 발명의 실시예들에 따르면, 단일 송출 환경에서 싱글 스트림을 사용하여 관심 영역에 대해 고화질을 제공하고 이외 나머지 영역에 대해 저화질을 제공함으로써 상대적으로 낮은 비트레이트로도 고화질의 영상을 서비스할 수 있어 서비스 품질(QoS)과 체감 품질(QoE)을 보장할 수 있다.
이상에서 설명된 장치는 하드웨어 구성요소, 소프트웨어 구성요소, 및/또는 하드웨어 구성요소 및 소프트웨어 구성요소의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 실시예들에서 설명된 장치 및 구성요소는, 프로세서, 콘트롤러, ALU(arithmetic logic unit), 디지털 신호 프로세서(digital signal processor), 마이크로컴퓨터, FPGA(field programmable gate array), PLU(programmable logic unit), 마이크로프로세서, 또는 명령(instruction)을 실행하고 응답할 수 있는 다른 어떠한 장치와 같이, 하나 이상의 범용 컴퓨터 또는 특수 목적 컴퓨터를 이용하여 구현될 수 있다. 처리 장치는 운영 체제(OS) 및 상기 운영 체제 상에서 수행되는 하나 이상의 소프트웨어 어플리케이션을 수행할 수 있다. 또한, 처리 장치는 소프트웨어의 실행에 응답하여, 데이터를 접근, 저장, 조작, 처리 및 생성할 수도 있다. 이해의 편의를 위하여, 처리 장치는 하나가 사용되는 것으로 설명된 경우도 있지만, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는, 처리 장치가 복수 개의 처리 요소(processing element) 및/또는 복수 유형의 처리 요소를 포함할 수 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 처리 장치는 복수 개의 프로세서 또는 하나의 프로세서 및 하나의 콘트롤러를 포함할 수 있다. 또한, 병렬 프로세서(parallel processor)와 같은, 다른 처리 구성(processing configuration)도 가능하다.
소프트웨어는 컴퓨터 프로그램(computer program), 코드(code), 명령(instruction), 또는 이들 중 하나 이상의 조합을 포함할 수 있으며, 원하는 대로 동작하도록 처리 장치를 구성하거나 독립적으로 또는 결합적으로(collectively) 처리 장치를 명령할 수 있다. 소프트웨어 및/또는 데이터는, 처리 장치에 의하여 해석되거나 처리 장치에 명령 또는 데이터를 제공하기 위하여, 어떤 유형의 기계, 구성요소(component), 물리적 장치, 컴퓨터 저장 매체 또는 장치에 구체화(embody)될 수 있다. 소프트웨어는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템 상에 분산되어서, 분산된 방법으로 저장되거나 실행될 수도 있다. 소프트웨어 및 데이터는 하나 이상의 컴퓨터 판독 가능 기록 매체에 저장될 수 있다.
실시예에 따른 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 이때, 매체는 컴퓨터로 실행 가능한 프로그램을 계속 저장하거나, 실행 또는 다운로드를 위해 임시 저장하는 것일 수도 있다. 또한, 매체는 단일 또는 수 개의 하드웨어가 결합된 형태의 다양한 기록수단 또는 저장수단일 수 있는데, 어떤 컴퓨터 시스템에 직접 접속되는 매체에 한정되지 않고, 네트워크 상에 분산 존재하는 것일 수도 있다. 매체의 예시로는, 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체, CD-ROM 및 DVD와 같은 광기록 매체, 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical medium), 및 ROM, RAM, 플래시 메모리 등을 포함하여 프로그램 명령어가 저장되도록 구성된 것이 있을 수 있다. 또한, 다른 매체의 예시로, 어플리케이션을 유통하는 앱 스토어나 기타 다양한 소프트웨어를 공급 내지 유통하는 사이트, 서버 등에서 관리하는 기록매체 내지 저장매체도 들 수 있다.
이상과 같이 실시예들이 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기의 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 시스템, 구조, 장치, 회로 등의 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.
그러므로, 다른 구현들, 다른 실시예들 및 특허청구범위와 균등한 것들도 후술하는 특허청구범위의 범위에 속한다.
Claims (20)
- 컴퓨터 장치에서 실행되는 영상 제공 방법에 있어서,상기 컴퓨터 장치는 메모리에 포함된 컴퓨터 판독가능한 명령들을 실행하도록 구성된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,상기 영상 제공 방법은,상기 적어도 하나의 프로세서에 의해, 원본 영상에서 관심 영역을 설정하는 단계;상기 적어도 하나의 프로세서에 의해, 상기 원본 영상을 이용하여 고화질 영상과 저화질 영상을 생성하는 단계;상기 적어도 하나의 프로세서에 의해, 상기 고화질 영상과 상기 저화질 영상을 이용하여 상기 관심 영역과 상기 관심 영역 이외 나머지 영역을 재구성하는 단계; 및상기 적어도 하나의 프로세서에 의해, 재구성된 상기 관심 영역과 상기 나머지 영역을 싱글 스트림으로 송출하는 단계를 포함하는 영상 제공 방법.
- 제1항에 있어서,상기 영상 제공 방법은,하나의 카메라를 이용한 단일 송출 환경에서 상기 고화질 영상과 상기 저화질 영상으로 재구성된 영상을 제공하는 것을 특징으로 하는 영상 제공 방법.
- 제1항에 있어서,상기 생성하는 단계는,송출 영상의 최대 해상도를 설정하는 단계;상기 최대 해상도에 기초하여 고화질 해상도와 저화질 해상도를 결정하는 단계; 및상기 원본 영상의 크기 조정을 통해 상기 고화질 해상도의 영상과 상기 저화질 해상도의 영상을 생성하는 단계를 포함하는 영상 제공 방법.
- 제1항에 있어서,상기 재구성하는 단계는,상기 고화질 영상에서 상기 관심 영역에 해당되는 부분인 고화질 그리드 영역을 추출하는 단계;상기 저화질 영상에서 상기 나머지 영역에 해당되는 부분인 저화질 그리드 영역을 추출하는 단계; 및상기 고화질 그리드 영역과 상기 저화질 그리드 영역을 송출 영상으로 재구성하는 단계를 포함하는 영상 제공 방법.
- 제4항에 있어서,상기 재구성하는 단계는,상기 관심 영역과 상기 나머지 영역을 구분할 수 있는 좌표 정보를 생성하는 단계를 더 포함하고,상기 송출하는 단계는,상기 재구성된 영상과 상기 좌표 정보를 플레이어로의 중계를 위한 인코더 서버로 전달하는 단계를 포함하는 영상 제공 방법.
- 제4항에 있어서,상기 재구성된 송출 영상은 상기 싱글 스트림을 수신한 플레이어에서 상기 관심 영역과 상기 나머지 영역으로 분리되어 동일 비율로 재조합된 후 재생되는 것을 특징으로 하는 영상 제공 방법.
- 제1항에 있어서,상기 설정하는 단계는,상기 원본 영상을 복수의 영역으로 분할된 그리드(grid) 형태의 영상인 그리드 영상으로 제공하는 단계; 및상기 그리드 영상에서 선택된 특정 영역을 상기 관심 영역으로 설정하는 단계를 포함하는 영상 제공 방법.
- 제7항에 있어서,상기 제공하는 단계는,복수 개의 그리드 형태 중 송출단 관리자에 의해 선택된 그리드 형태의 영상을 제공하는 것을 특징으로 하는 영상 제공 방법.
- 제7항에 있어서,상기 그리드 형태는,상기 원본 영상의 유형 또는 상기 원본 영상 내 객체의 개수나 위치에 기초하여 결정되는 것을 특징으로 하는 영상 제공 방법.
- 제1항에 있어서,상기 설정하는 단계는,상기 원본 영상에 대한 객체 검출을 통해 사전에 정해진 카테고리나 종류의 객체를 포함하는 영역을 상기 관심 영역으로 설정하는 것을 특징으로 하는 영상 제공 방법.
- 제1항 내지 제10항 중 어느 한 항의 영상 제공 방법을 상기 컴퓨터 장치에 실행시키기 위해 컴퓨터 판독가능한 기록 매체에 저장되는 컴퓨터 프로그램.
- 컴퓨터 장치에 있어서,메모리에 포함된 컴퓨터 판독가능한 명령들을 실행하도록 구성된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,상기 적어도 하나의 프로세서는,원본 영상에서 관심 영역을 설정하고,상기 원본 영상을 이용하여 고화질 영상과 저화질 영상을 생성하고,상기 고화질 영상과 상기 저화질 영상을 이용하여 상기 관심 영역과 상기 관심 영역 이외 나머지 영역을 재구성하고,재구성된 상기 관심 영역과 상기 나머지 영역을 싱글 스트림으로 송출하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 장치.
- 제12항에 있어서,상기 적어도 하나의 프로세서는,하나의 카메라를 이용한 단일 송출 환경에서 상기 고화질 영상과 상기 저화질 영상으로 재구성된 영상을 제공하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 장치.
- 제12항에 있어서,상기 적어도 하나의 프로세서는,송출 영상의 최대 해상도를 설정하고,상기 최대 해상도에 기초하여 고화질 해상도와 저화질 해상도를 결정하고,상기 원본 영상의 크기 조정을 통해 상기 고화질 해상도의 영상과 상기 저화질 해상도의 영상을 생성하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 장치.
- 제12항에 있어서,상기 적어도 하나의 프로세서는,상기 고화질 영상에서 상기 관심 영역에 해당되는 부분인 고화질 그리드 영역을 추출하고,상기 저화질 영상에서 상기 나머지 영역에 해당되는 부분인 저화질 그리드 영역을 추출하고,상기 고화질 그리드 영역과 상기 저화질 그리드 영역을 송출 영상으로 재구성하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 장치.
- 제15항에 있어서,상기 적어도 하나의 프로세서는,상기 관심 영역과 상기 나머지 영역을 구분할 수 있는 좌표 정보를 생성하고,상기 재구성된 영상과 상기 좌표 정보를 플레이어로의 중계를 위한 인코더 서버로 전달하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 장치.
- 제15항에 있어서,상기 재구성된 송출 영상은 상기 싱글 스트림을 수신한 플레이어에서 상기 관심 영역과 상기 나머지 영역으로 분리되어 동일 비율로 재조합된 후 재생되는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 장치.
- 제12항에 있어서,상기 적어도 하나의 프로세서는,상기 원본 영상을 복수의 영역으로 분할된 그리드 형태의 영상인 그리드 영상으로 제공한 후 상기 그리드 영상에서 선택된 특정 영역을 상기 관심 영역으로 설정하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 장치.
- 제18항에 있어서,상기 적어도 하나의 프로세서는,상기 원본 영상의 유형 또는 상기 원본 영상 내 객체의 개수나 위치에 기초하여 상기 그리드 형태를 결정하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 장치.
- 제12항에 있어서,상기 적어도 하나의 프로세서는,상기 원본 영상에 대한 객체 검출을 통해 사전에 정해진 카테고리나 종류의 객체를 포함하는 영역을 상기 관심 영역으로 설정하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 장치.
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