CVPR 2022数据集汇总|包含目标检测、多模态等方向

编辑丨极市平台

M5Product Dataset

论文地址:https://arxiv.org/abs/2109.04275

数据集地址:https://xiaodongsuper.github.io/M5Product_dataset/index.html

M5Product 数据集是一个大规模的多模态预训练数据集,具有针对电子产品的粗粒度和细粒度注释。

  • 600 万个多模态样本、5k个属性和2400 万个值

  • 5 种模式-图像 文本 表 视频 音频

  • 600 万个类别注释,包含6k个类别

  • 广泛的数据源(100 万商户提供)

CVPR 2022数据集汇总|包含目标检测、多模态等方向_第1张图片

Ego4D

论文地址:https://arxiv.org/abs/2110.07058

数据集地址:https://ego4d-data.org/

在全球 74 个地点和 9 个国家/地区收集的大规模、以自我为中心的数据集和基准套件,包含超过 3,670 小时的日常生活活动视频。使用七种不同的现成头戴式摄像机捕获数据:GoPro、Vuzix Blade、Pupil Labs、ZShades、OR-DRO EP6、iVue Rincon 1080 和 Weeview。除了视频,部分 Ego4D 还提供其他数据模式:3D 扫描、音频、凝视、立体、多个同步的可穿戴相机和文本叙述。

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Daily Multi-Spectral Satellite Dataset

论文链接:https://arxiv.org/pdf/2203.12560.pdf

数据集地址:https://mediatum.ub.tum.de/1650201

DynamicEarthNet 数据集包含每日 Planet Fusion 图像,以及两年内全球 75 个地区的每月土地覆盖类别。七个土地覆盖类别以时间一致的方式手动注释。还提供了 Sentinel 2 图像。该数据集是第一个大规模的多类和多时态变化检测基准,我们希望它能促进地球观测和计算机视觉领域的多时态研究新浪潮。

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VCSL (Video Copy Segment Localization) dataset

论文地址:https://arxiv.org/abs/2203.02654

数据集地址:https://github.com/alipay/VCSL/tree/main/data

与现有的受视频级标注或小规模限制的复制检测数据集相比,VCSL 不仅具有两个数量级的片段级标记数据,16 万个真实视频副本对包含超过 28 万个本地复制片段对,而且涵盖各种视频类别和广泛的视频时长。每个收集的视频对中的所有复制片段都是手动提取的,并附有精确注释的开始和结束时间戳。

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Rope3D

论文地址:https://arxiv.org/abs/2203.13608

数据集地址:https://thudair.baai.ac.cn/rope

Rope3D目标检测数据集是首个同时具有图像和点云3D联合标注的大规模、多视角的路侧数据集,共50009帧图像数据以及对应的2D&3D标注结果。基于该数据集,可以进行路端单目3D检测任务的研究。

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EDS 数据集

数据集地址:https://github.com/DIG-Beihang/PSN

EDS 数据集针对由机器硬件参数引起的难以察觉的域间偏移问题研究,包含了来自 3 台不同 X 光机器的 14219 张图片, 其中 10 类物品, 共计 31655 个目标实例,均由专业标注人员进行标注。

FineDiving

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2204.03646.pdf

数据集地址:https://github.com/xujinglin/FineDiving

本数据集收集了奥运会、世界杯、世锦赛以及欧锦赛的跳水项目比赛视频。每个比赛视频都提供了丰富的内容,包括所有运动员的跳水记录、不同视角的慢速回放等。

我们构建了一个由语义和时间结构组织的细粒度视频数据集,其中每个结构都包含两级注释。

对于语义结构,动作级标签描述了运动员的动作类型,步骤级标签描述了过程中连续步骤的子动作类型,其中每个动作过程中的相邻步骤属于不同的子动作类型。子动作类型的组合产生动作类型。在时间结构中,动作级标签定位运动员执行的完整动作实例的时间边界。在此注释过程中,我们丢弃所有不完整的动作实例并过滤掉慢速播放。步骤级标签是动作过程中连续步骤的起始帧。

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PIAA 数据库

论文地址:https://arxiv.org/abs/2203.16754

数据集地址:https://cv-datasets.institutecv.com/#/data-sets

个性化图像美学评估 (PIAA) 由于其高度主观性而具有挑战性。人们的审美取决于多种因素,包括形象特征和主体性格。现有的 PIAA 数据库在注释多样性方面,特别是在学科方面受到限制,已不能满足日益增长的 PIAA 研究需求。为了解决这一难题,我们对个性化图像美学进行了迄今为止最全面的主观研究,并引入了一个新的具有丰富属性的个性化图像美学数据库(PARA),该数据库由 438 个主题的 31,220 张带有注释的图像组成。PARA 具有丰富的标注,包括 9 个面向图像的客观属性和 4 个面向人的主观属性。

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