Datasets:

Size Categories:
1K<n<10K
ArXiv:
Tags:
art
License:
text
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7
10
Q1000128
Q1016012
Q1022046
Q10338749
Q10467459
Q1055117
Q1056007
Q1059211
Q10651521
Q1070896
Q10783182
Q1087244
Q1092638
Q10928591
Q11061437
Q11088732
Q11091772
Q11092220
Q1114718
Q1114806
Q1114913
Q11149490
Q1117094
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Q1125919
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Q1133114
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Q1133844
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Q11364492
Q11364522
Q11364566
Q11364630
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Q1142058
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Q1170194
Q11769022
Q11769269
Q11771318
Q11771547
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Q11771560
Q11786749
Q11787908
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Q11795010
Q11798845
Q11800904
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Q11821336
Q11838643
Q11838644
Q11849718
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Q11935378
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Q11945375
Q11945381
Q11946612
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Q12116031
Q1212861
Q1212920
Q12150994
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Q1219859
Q1220013
Q1227679
Q1228420
Q1235695
Q1245388
Q12734910
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Q12838427
Q12878468
Q12899368
Q12902282
Q12955980
Q12958201
Q1304358
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Q13846427
Q1395192
Q1410866
Q1422666

🖼️ The dataset IconArt dataset was introduced in the following paper : "Weakly Supervised Object Detection in Artworks" Gonthier et al. ECCV 2018 Workshop Computer Vision for Art Analysis - VISART 2018. This datasest is designed to evaluate Weakly Supervised object detection methods in paintings.

You can also find project page for the paper here.

This dataset contains 5955 images (from WikiCommons) : a train set of 2978 images and a test set of 2977 images (for classification task). 1480 of the 2977 test images are annotated with bounding boxes for 10 visual categories. The classes are ‘angel’,‘beard’,‘capital’,‘Child_Jesus’,‘crucifixion_of_Jesus’,‘Mary’,‘nudity’,‘ruins’,‘Saint_Sebastien’,‘turban’.

Most of the methods only run evaluation on the easiest 7 classes : ‘angel’,‘Child_Jesus’,‘crucifixion_of_Jesus’,‘Mary’,‘nudity’, ‘ruins’,‘Saint_Sebastien’.

In this folder you can find 3 other folders, the JPEGImages one contains the JPEG images. The Annotations contain the bounding boxes in a PASCAL VOC template (XML file). The ImageSets/Main folder contain 3 files :

  • train.txt : contain the name of the images of the train set
  • test.txt : contain the name of the images annotated with an instance level
  • IconArt_v2.csv the class information per image (0 or 1 per class) but also if the image below to the train set or test one and then if the image is associated to bounding boxes annotations (Anno column).

Exemples of prediction on test images

Predictions on the test images for a model trained in a weakly supervised way on the train set.

image/jpeg

Reference

If you use IconArt please cite the related paper:

  @InProceedings{Gonthier_2018_ECCV_Workshops,
  author = {Gonthier, Nicolas and Gousseau, Yann and Ladjal, Said and Bonfait, Olivier},
  title = {Weakly Supervised Object Detection in Artworks},
  booktitle = {Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV) Workshops},
  month = {September},
  year = {2018}
  }
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