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CN101155316B - 广告检测装置 - Google Patents

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CN101155316B CN2007101478171A CN200710147817A CN101155316B CN 101155316 B CN101155316 B CN 101155316B CN 2007101478171 A CN2007101478171 A CN 2007101478171A CN 200710147817 A CN200710147817 A CN 200710147817A CN 101155316 B CN101155316 B CN 101155316B
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Abstract

本发明涉及一种录像装置以及广告检测方法,利用简单的方法更确实地进行CM检测,而且,在录像完成前进行CM检测处理,使用户的等待时间缩短。在对TV广播节目录像并跳过其中包含的广告区间进行再现的录像装置中,具有:录像再现控制部,在存储部中对广播节目进行录像,并进行再现;声音输入部,从广播节目中分离声音信号;声音处理部,从声音信号中检测广告区间,生成再现位置信息。声音处理部具有:无音区间判定部,对广播节目中所包含的声音信号的电平与阈值(V0)进行比较,将不足(V0)的区间判定为无音区间;广告区间判定部,在相邻的无音区间的间隔(T)与规定时间长度(Tc)一致的情况下,将夹在该无音区间中的区间判定为广告区间。

Description

广告检测装置
技术领域
本发明涉及在对TV广播节目进行录像之际,检测广播中所包含的广告(commercial message/spot)区间的录像装置以及广告检测方法。 
背景技术
近年的节目录像装置,将TV广播节目录像在硬盘等存储介质中,在对录像的节目进行再现进行视听时,用户可以跳过广告广播(以下简称CM)部分,更有效地只视听节目主节目部分(main part)(以下简称CM跳过再现)。 
此时,需要从广播节目中区分CM和主节目部分,在现有技术中提出有以下方法:例如在专利文献1中记载的技术是对亮度等级变化的画面转换部进行检测,如果从该画面转换部到随后的画面转换部的时间间隔为规定间隔,则判断为CM区间。另外,专利文献2中记载的技术则是检测影像以及声音信号的无信号部分即黑屏(black frame)和无声屏(silent frame),如果无信号部分的间隔为规定间隔,则判断为CM区间。 
专利文献1日本专利特开平第1—174192号公报 
专利文献2日本专利特表平第8—507633号公报 
发明内容
在上述专利文献1、2中,为了区别CM和主节目部分,需要解析影像信号。由于在影像处理中需要具有高速的运算处理电路和大容量的存储器,因此处理电路变得复杂,容易导致录像装置成为高价物品。 
另外在上述专利文献1中记载的是:先临时将广播节目录像在VTR中以后,再从VTR进行节目的再现,同时通过CM提取用程序检测CM部分,并对检测出的部分设定标记(flag)。在上述专利文献2中,生成CM位置信息(再现图(map))也至少是在节目录像完成以后才进行。当然,在这些CM检测中需要一定的处理时间。即使CM检测处理和录像动作并行执行,录像即将完成前的区间的处理也必须 在录像完成后才能进行。因此用户在跳过CM而视听节目主节目部分时,必须等待录像完成,并且等到用于跳过再现的再现位置数据生成结束为止。 
本发明通过更为简单的方法更加确实地进行CM检测,而且,在录像完成以前进行CM检测处理,使用户的等待时间缩短。 
具体而言,在例如对TV广播节目进行录像,跳过广播中所包含的广告区间而进行再现的节目录像装置中,具有:录像再现控制部,进行以下控制:在存储部中对广播节目进行录像,根据再现位置信息从该存储部中进行再现;声音输入部,从广播节目中分离声音信号;和声音处理部,从由声音输入部分离的声音信号中检测广告区间,生成表示广告区间的位置的再现位置信息。其中,声音处理部具有:无音区间判定部,对广播节目中所包含的声音信号的电平与阈值V0进行比较,将不足V0的区间判定为无音区间;和广告区间判定部,在相邻的无音区间的间隔T与规定时间长度Tc一致的情况下,将夹在该无音区间中的区间判定为广告区间。 
其中无音区间判定部进行以下判定:在无音区间的持续时间W不足阈值W0的情况下,不将该无音区间判定为无音区间。另外,即使声音信号的电平在阈值V0以上,在该区间的持续时间W不足阈值W1的情况下,也将该区间判定为无音区间。 
其中广告区间判定部进行以下判定:在先头的广告区间的开始点与录像开始点之间的间隔Ts为规定时间Ts0以内的情况下,将先头的广告区间的开始点延长至录像开始点;在最终的广告区间的结束点与录像结束点之间的间隔Te为规定时间Te0以内的情况下,将最终的广告区间的结束点延长至录像结束点。而且,在最终的广告区间的结束点与录像结束点之间的间隔Te为规定时间Te0以内的情况下,在判定了最终的广告区间的时刻中止其以后的广告检测处理,并生成表示广告区间的位置的再现位置信息。 
另外,具体而言,在例如对TV广播节目进行录像之际,检测广播中所包含的广告区间的广告检测方法中,对广播节目中所包含的声音信号的电平与阈值V0进行比较,将不足V0的区间判定为无音区间,在相邻无音区间的间隔T与规定时间长度Tc一致的情况下,将夹在无 音区间中的区间判定为广告区间。 
根据上述方法,能够提供一种高精度地检测出广播节目中的CM,对其进行跳过再现的使用方便、低价的节目录像装置,。 
附图说明
图1是表示本实施例的节目录像装置的一个实施例的框架结构图。 
图2是表示TV节目中所包含的CM构造的一个例子的示意图。 
图3是表示本实施例的CM检测方法的处理步骤的一个例子的流程图。 
图4是说明无音区间的修正处理(S3032、S3033)的图。 
图5是表示相对无音持续时间的阈值的CM检测率以及CM正确率的图。 
图6是说明无音区间间隔比较处理(S3041)的图。 
图7是说明同一CM区间整合(merge)处理(S3042)的图。 
图8是说明CM区间延长处理(S3043)的图。 
具体实施方式
以下,利用附图详细说明本发明的实施方式。 
图1是表示本实施方式的节目录像装置的一个例子的框架结构图。节目录像装置1通过天线101接收TV广播,通过调谐器102选择所希望的节目频道。通过录像再现控制部103将所选频道的节目录像在硬盘、光盘等存储部104中。另外还可以跳过CM区间对所录像的节目进行再现。为了进行录像再现伴有各种信号处理,但是在图1中省略。 
声音输入部105从接收的广播节目中分离声音信号并逐次数字变换,通过接口110,输入声音处理部106。变换为数字信号时的声音取样频率、频道(channel)数等信息也都从声音输入部105传递到声音处理部106。当然,对于这些信息,可以将由声音处理部106设定的信息供给至声音输入部105。声音处理部106由接收的声音信号检测CM区间,并生成表示用于进行CM跳过再现的CM位置的信息(以下称为再现位置信息)。 
录像再现控制部103和声音处理部106通过接口111收发包含CM 跳过再现的控制命令和响应。当在要进行录像再现的影像信号的各帧中,从影像的先头开始按照顺序分配帧序号的情况下,通过将该帧序号和检索命令从声音处理部106发送至录像再现控制部103,在检索该帧序号的图像的同时,可以使该帧序号的图像跳过再现。 
在声音处理部106中,先临时将输入的声音数字信号输入至存储器109中,再通过CPU 108进行CM检测等解析处理。其处理程序预先存储在辅助存储部107中,CPU 108对其进行适当读取,传送至存储器109并进行处理。处理程序的内容为后述图3的功能结构。将通过处理而生成的各种数据和计算结果存储在存储器109中,根据需要而进行参照。另外,声音数字信号、处理结果等各种信息也能够存储在辅助存储部107中。 
PDP等显示装置116通过接口114,显示声音处理部106的输出内容。扬声器117通过接口113对输入至声音处理部106的声音信号进行输出,并根据用户的要求对存储在存储器109中的声音信号进行输出。输入装置118由鼠标等指示设备(pointing device)或键盘等数值输入设备构成,通过接口112进行对于声音处理部106的命令或阈值的设定。 
这样在本实施例的节目录像装置中,用于CM检测的不是影像信号而是使用声音信号。用于解析的声音处理部106结构简单,可以以低成本实现。另外,节目录像装置的结构不限定于图1的结构,调谐器102等广播接收部、存储部104、显示装置116和扬声器117等影像/声音输出部既可以是装置内置型也可以是外置型。 
接下来,对本实施例的CM检测方法的概要进行叙述。 
图2是表示TV节目中所包含的CM构造的示意图。在从节目主节目部分201向CM203转换时,在两者的边界处存在声音信号电平极小的区间202。同样地,在从CM203向节目主节目部分205转换时,两者的边界处存在声音信号电平极小的区间204。特别是在地面数字广播节目中,该声音信号电平极小的区间202,204中包含电平实质为零(zero)的部分206。以下,将电平实质为零的部分206称为“零部”,将电平为零以外的部分207称为“非零部”,此外将声音信号电平极小的区间称为“无音区间”。
在实际的广播中,CM203的长度,即相邻的无音区间202和无音区间204之间的时间间隔为特有的值,例如:采用15sec或者其倍数(30sec、45sec、60sec)。因此在本实施例中,通过检测无音区间202、204,调查它们的时间间隔T是否与CM特有的间隔一致,从而可以高精度地检测出CM区间。此时,由于无音区间中混有零部和非零部,所以需要正确对它们进行识别,以限定无音区间。 
图3是表示本实施例的CM检测方法的处理步骤的一个例子的流程图。其中关于处理步骤的概要,各处理步骤以S300~S305表示,而各步骤中输出数据的波形以符号306~308表示。 
在步骤S301中,从声音输入部105接收声音数据。波形306表示接收的声音数据的时间数列。R表示右声道、L表示左声道的信号输出。在步骤S302中,为了使左右两声道的声音信号输出绝对值化,分别将R声道、L声道平方后再求和。而且为了便于计算,将值量化为0~255的256个等级。即,波形307表示(R2+L2)的时间数列。 
在步骤S303中,将两声道的声音信号的平方和与预先决定的音响电平阈值V0进行比较,判定无音区间。其处理内容为:在步骤S3031中,将输入的音响电平与阈值V0比较,进行二进制化处理,在超过阈值的情况下,输出“有音=1”,在不足阈值的情况下,输出“无音=0”。但是,有存在本来的有音区间也包含微小的无音区间的情况,另外,也存在本来的无音区间包含微小的有音区间的情况。步骤S3032、S3033中考虑到这些影响,为了更正确地判定CM区间而采用进行无音区间修正的方式,详细情况在后面再进行描述。波形308为这些处理结果所得的有音、无音的二进制数据,符号310表示无音区间。 
在步骤S304中,以波形308的无音区间310的时间间隔T为基准,判定CM区间即CM端点。其处理内容为:在步骤S3041中,通过将相邻的无音区间310的时间间隔T与预先设定的CM时间长度比较,判定所夹的有音区间是否为CM部分。此时,存在多个CM区间连续的情况,在步骤S3042中整合这些区间。另外在步骤S3043中,对于CM开始点接近录像开始点的情况、或CM结束点接近录像结束点的情况下,使CM区间延长至录像开始点、或者录像结束点。特别是在延长至录像结束点的情况下,可以不等到录像结束就中止CM检测处理。 关于这些处理稍后再进行描述。 
在步骤S305中,以上述所判定的CM端点(开始位置和结束位置)为基准,表示CM部分的位置,并生成用于跳过该位置只对节目主节目部分进行再现的再现位置信息。该再现位置信息存储于声音处理部106的存储器109中,作为CM跳过再现时对录像再现控制部103的控制信号而使用。 
以下,使用具体例子更为详细地对上述图3所述的CM检测方法进行说明。首先,说明步骤S303的无音区间的判定处理。 
在步骤S3031的二进制化处理中,如何设定音响电平的阈值V0非常重要。已经明确在数字广播节目中,CM和主节目部分的边界的无音区间,其音响电平实质变为零。因此在本实施例中,将阈值V0的值设定为量化电平的1,将音响电平成为零的部分判定为“无音=0”,1以上的部分则判定为“有音=1”。 
图4中,(a)表示由步骤S3031的二进制化处理所得的无音区间的波形,(b)是说明在步骤S3032、S3033中进行的无音区间修正的图。 
如(a)所示,如果只通过二进制化处理,即使是CM或者主节目部分(即本来的有音区间401),也存在并非整体为有音,而是包含零部4010的情况。或者,即使是CM和主节目部分的边界部(即本来的无音区间402),也存在并非整体电平为零,而是有零部4020和非零部4021混合存在的情况。因此,保持其原样而进行随后的CM判定处理时有可能招致误判定。 
因此,如(b)所示进行如下处理,除去在有音区间401中所包含的零部4010并作为连续的有音区间401’。另外,除去在无音区间402中所包含的非零部4021,整合2个零部4020,并作为1个连续的无音区间402’。 
在步骤S3032(微小无音区间除去处理)中,进行除去微小的无音区间(零部)4010的(或者忽视其作为无音区间)处理。即,设定用于判定是否为无音区间的时间宽度(阈值)W0,如果无音区间(零部)4010的持续时间W不足阈值W0则除去。从实验的结果可知用于判定无音区间的阈值W0在特别是无音持续时间为500msec的情况下,可以得到良好的CM检测结果。以下利用图5来说明其根据。
图5是表示对无音持续时间的阈值的CM检测率以及CM正确率的图。在这里,CM检测率=[录像节目中能检测出的CM时间]÷[录像节目中所包含的实质CM时间]。此外,CM正确率=[录像节目中能检测出的CM时间]÷[录像节目中能检测出的CM时间+尽管为主节目部分却被误检测为CM的时间]。从该结果中可知:用来视作无音区间的阈值W0可以为180~500msec,优选为500msec。 
另外,在步骤S3033(无音区间整合处理)中,除去微小的有音区间(非零部)4021并进行邻接的无音区间(零部4020)的整合处理。在这里将有音区间(非零部)4021的持续时间W与预先设定的阈值W1比较,在持续时间W比阈值W1小的情况下除去该有音区间4021,将邻接的无音区间4020视作同一区间进行整合。在持续时间W在阈值W1以上的情况下,将邻接的无音区间4020判定为分别独立的无音区间。该判定所用的阈值W1优选为1sec。 
这样在本实施例中,在判定声音信号的无音区间之际,通过对检测出的无音区间实施各种修正处理,使得CM检测的精度得以提高。 
接着,对步骤S304的CM区间判定(端点判定)处理进行说明。 
首先在步骤S3041(无音区间间隔比较处理)中将无音区间的间隔与CM时间长度Tc比较,判定是否为CM区间。 
图6是表示步骤S3041的处理的图。在(a)中,对在上述工序中决定的无音区间601、602、……,计算出相邻无音区间的终点的时间间隔T1、T2、……。判定各时间间隔T1、T2、……是否与预先设定的CM特有时间长度Tc一致。在这里CM特有时间长度Tc被付与15sec或者其倍数的30sec、45sec、60sec。只要时间间隔与Tc的任意一个一致,将夹在其中的区间作为CM候补区间进行记录。如果不一致,则将夹在其中的区间判定为主节目部分区间。图6中,T1、T2、T3均与Tc一致,在(b)中是将夹在其中的区间作为CM候补区间611、612、613并进行记录的状态。 
步骤S3042(同一CM区间整合处理)是对连续多个CM候补区间进行整合的处理。 
图7是表示步骤S3042的处理的图。其中,在CM候补区间的结束点的位置与随后的CM候补区间的开始点的位置一致的情况下,作 为同一CM区间实施整合处理。即,如(a)所示,CM候补区间701、702、703被记录,并且CM候补区间701的结束点与CM候补区间702的开始点一致。在这种情况下,如(b)所示,将两者整合,变换为一块CM块(即同一CM区间)711。并将这样整合而成的CM候补区间作为CM区间进行记录处理。通过这样的处理,即使在多个CM连续广播的情况下,也能适宜地跳过CM进行再现。 
步骤S3043(CM区间延长处理)是将CM区间延长至录像开始点、或者录像结束点的处理。 
图8是表示步骤S3043的处理的图。如(a)所示,各CM块(CM区间)被记录,先头的CM块为801,最终的CM块为803。其次如(b)所示,在CM块801的开始点t1与录像开始点t0之间的间隔Ts接近规定时间Ts0以内的情况下,将CM块801的开始点延长至录像开始点t0作为CM块801’记录。另外,在CM块803的结束点t2与录像结束点t3之间的间隔Te接近规定时间Te0以内的情况下,将CM块803的结束点延长至录像结束点t3作为CM块803’记录。具体而言,时间长度的比较利用帧序号进行,上述规定时间(阈值)Ts0、Te0可以为60~300sec,优选设定为60sec。 
在实际的广播中,很少在节目开始的时刻,在CM开始前插入60sec以内的主节目部分,或者在节目结束的时刻,在CM结束后插入60sec以内的主节目部分。因此,在录像开始时刻或者录像结束时刻,即使检测出极短时间的主节目部分,其为有效的主节目部分的可能性很低,忽视它也没有问题。由此,可以更为适宜地进行CM的跳过再现。 
另外,如果是预约录像,录像开始点t0和录像结束点t3是预先知道的。因此,在检测出最终CM块803的结束点t2的时刻,可以直接算定与录像结束点t3的间隔Te,与阈值Te0比较。如果比较结果Te<Te0,由于能够判定这以后的录像部分并非有效的主节目部分,所以不需要进行这以后的CM检测处理。由此在检测出结束点t2的时刻中止CM检测处理,开始进行步骤S305的再现位置信息生成处理。其结果是,可以在录像结束前生成再现位置信息,在录像结束后立刻执行CM跳过再现,因此能够缩短用户的等待时间。
这样根据本实施例,由于使用声音信号用于CM检测,所以装置的结构变得简单。此时,检测声音信号的无音区间,但通过对检测出的无音区间实施各种修正处理,能够使CM检测的精度得以提高。此外,由于能够在广播节目的录像结束前生成关于CM位置的再现位置信息,所以用户能够在录像结束后立刻采用CM跳过再现模式有效地视听节目主节目部分。

Claims (2)

1.一种广告检测装置,其从广播节目的声音信号中检测广告区间,生成表示所述广告区间的位置的再现位置信息,该广告检测装置的特征在于,具有:
无音区间判定部,对所述广播节目中所包含的声音信号的电平与第1阈值进行比较,将不足该第1阈值的区间判定为无音区间;和
广告区间判定部,在相邻的无音区间的间隔与规定时间长度一致的情况下,将夹在该无音区间中的区间判定为广告区间,
所述广告区间判定部,在先头的广告区间的开始点与录像开始点的间隔为规定时间以内的情况下,将先头的广告区间的开始点延长至录像开始点,
在最终的广告区间的结束点与录像结束点的间隔为规定时间以内的情况下,将最终的广告区间的结束点延长至录像结束点。
2.如权利要求1所述的广告检测装置,其特征在于:
所述广告区间判定部,在最终的广告区间的结束点与录像结束点的间隔为规定时间以内的情况下,在判定了最终的广告区间的时刻中止其以后的广告检测处理,并生成表示广告区间的位置的所述再现位置信息。
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