关键点检测开源数据集汇总

手部姿势关键点检测数据集

数据集下载链接:http://u3v.cn/6d3lZV

数据集由序列构成。在每个序列中,您都可以找到组成它的帧。一个帧由4个彩色图像、4组投影在每个图像平面中的2D关节、4个边界框、1组Leap Motion Controller提供的3D点和4组重新投影到每个相机坐标帧的3D点组成。

动物姿势数据集

数据集下载链接:http://u3v.cn/6kDLfr

该数据集提供了五个类别的动物姿势注释:狗、猫、牛、马、羊,在4,000 多张图像中总共有6,000多个实例。此外,该数据集还包含其他7 个动物类别的边界框注释。在论文中查找详细信息。

一共标注了 20 个关键点:两只眼睛、喉咙、鼻子、马肩隆、两个耳根、尾根、四个肘部、四个膝盖、四个爪子。

电影人物关节关键点数据集

数据集下载链接:http://u3v.cn/5tW5zx

该数据集从流行的好莱坞电影中自动收集了5003个图像数据。这些图像是通过在30部电影的每10帧上运行一个最先进的人检测器获得的。然后,被高度自信地检测到的人(大约2万名候选人)被送往众包市场亚马逊机械土耳其公司(Amazon Mechanical Turk),以获得地面真实标签。每幅图片都由五名特克斯人以0.01美元的价格标注,以标注10个上身关节。在每个图像中取五个标记的中位数,以对离群值注释保持稳健。

MPIIGaze Dataset

数据集下载链接:http://u3v.cn/5BsiEe

MPIIGaze数据集包含在三个多月的日常笔记本电脑使用过程中从15名参与者收集的213659张图像。在外观和照明方面,数据集比现有的数据集变化更大。

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人体足部关键点数据集

数据集下载链接:http://u3v.cn/5IYvIV

现有的人体姿势数据集包含有限的身体部位类型。MPII 数据集标注了脚踝、膝盖、臀部、肩膀、肘部、手腕、颈部、躯干和头顶,而 COCO 还包括一些面部关键点。对于这两个数据集,足部注释仅限于脚踝位置。然而,图形应用程序(例如头像重定向或 3D 人体形状重建)需要足部关键点,例如大脚趾和脚跟。在没有足部信息的情况下,这些方法会遇到诸如糖果包装效果、地板穿透和足部滑冰等问题。为了解决这些问题,COCO 数据集中的一小部分脚实例使用 Clickworker 平台进行标记。它分为来自 COCO 训练集的 14K 注释和来自验证集的 545 个注释。总共标记了 6 个英尺关键点。考虑足部关键点的 3D 坐标而不是表面位置。例如,对于确切的脚趾位置,数据集标记了指甲和皮肤连接之间的区域,并且还通过标记脚趾的中心而不是表面来考虑深度。

人群姿态数据集

数据集下载链接:http://u3v.cn/65x8MQ

多人姿态估计是许多计算机视觉任务的基础,近年来取得了重大进展。然而,以前很少有方法研究拥挤场景中的姿态估计问题,而在许多场景中,这仍然是一个具有挑战性和不可避免的问题。此外,目前的基准无法对此类案件进行适当评估。在本文中,我们提出了一种新的有效方法来解决人群中的姿势估计问题,并提出了一个新的数据集来更好地评估算法。

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转载自blog.csdn.net/Extremevision/article/details/127206006