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VETRA: A Dataset for Vehicle Tracking in Aerial Imagery - New Challenges for Multi-Object Tracking

Hellekes, Jens und Mühlhaus, Manuel Nikolas und Bahmanyar, Gholamreza und Azimi, Seyedmajid und Kurz, Franz (2024) VETRA: A Dataset for Vehicle Tracking in Aerial Imagery - New Challenges for Multi-Object Tracking. In: 18th European Conference on Computer Vision, ECCV 2024, 15143 (85), Seiten 52-70. Springer Nature. European Conference on Computer Vision (ECCV), 2024-09-29 - 2024-10-04, Mailand, Italien. doi: 10.1007/978-3-031-73013-9_4. ISBN 978-303173020-7. ISSN 0302-9743.

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Kurzfassung

The informative power of traffic analysis can be enhanced by considering changes in both time and space. Vehicle tracking algorithms applied to drone videos provide a better overview than street-level surveillance cameras. However, existing aerial MOT datasets only address stationary settings, leaving the performance in moving-camera scenarios covering a considerably larger area unknown. To fill this gap, we present VETRA, a dataset for vehicle tracking in aerial imagery introducing heterogeneity in terms of camera movement, frame rate, as well as type, size and number of objects. When dealing with these challenges, state-of-the-art online MOT algorithms experience a decrease in performance compared to other benchmark datasets. The integration of camera motion compensation and an adaptive search radius enables our baseline algorithm to effectively handle the moving field of view and other challenges inherent to VETRA, although potential for further improvement remains. Making the dataset available to the community adds a missing building block for both testing and developing vehicle tracking algorithms for versatile real-world applications. VETRA can be downloaded here: https://www.dlr.de/en/eoc/vetra

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/210345/
Dokumentart:Konferenzbeitrag (Vortrag, Poster)
Titel:VETRA: A Dataset for Vehicle Tracking in Aerial Imagery - New Challenges for Multi-Object Tracking
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Hellekes, JensJens.Hellekes (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0002-0080-3124NICHT SPEZIFIZIERT
Mühlhaus, Manuel Nikolasmanuel.muehlhaus (at) dlr.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Bahmanyar, Gholamrezagholamreza.bahmanyar (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0002-6999-714X173844588
Azimi, SeyedmajidSeyedmajid.Azimi (at) dlr.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Kurz, Franzfranz.kurz (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0003-1718-0004NICHT SPEZIFIZIERT
Datum:2024
Erschienen in:18th European Conference on Computer Vision, ECCV 2024
Referierte Publikation:Ja
Open Access:Ja
Gold Open Access:Nein
In SCOPUS:Ja
In ISI Web of Science:Ja
Band:15143
DOI:10.1007/978-3-031-73013-9_4
Seitenbereich:Seiten 52-70
Verlag:Springer Nature
Name der Reihe:Lecture Notes in Computer Science
ISSN:0302-9743
ISBN:978-303173020-7
Status:veröffentlicht
Stichwörter:Multi-object tracking (MOT) Vehicle tracking dataset Aerial image sequences
Veranstaltungstitel:European Conference on Computer Vision (ECCV)
Veranstaltungsort:Mailand, Italien
Veranstaltungsart:internationale Konferenz
Veranstaltungsbeginn:29 September 2024
Veranstaltungsende:4 Oktober 2024
HGF - Forschungsbereich:Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr
HGF - Programm:Verkehr
HGF - Programmthema:Verkehrssystem
DLR - Schwerpunkt:Verkehr
DLR - Forschungsgebiet:V VS - Verkehrssystem
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben):V - MoDa - Models and Data for Future Mobility_Supporting Services, V - KoKoVI - Koordinierter kooperativer Verkehr mit verteilter, lernender Intelligenz, V - ELK - Emissionslandkarte
Standort: Oberpfaffenhofen
Institute & Einrichtungen:Institut für Methodik der Fernerkundung > Photogrammetrie und Bildanalyse
Hinterlegt von: Hellekes, Jens
Hinterlegt am:16 Dez 2024 10:34
Letzte Änderung:16 Dez 2024 10:34

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