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RealEstate10K 数据集介绍与下载
sherlock-merlin · 2026-08-24 · via 博客园 - sherlock-merlin

网盘分享:夸克网盘

官方下载地址https://google.github.io/realestate10k/download.html

数据压缩包直链https://storage.cloud.google.com/realestate10k-public-files/RealEstate10K.tar.gz(约 720MB)


一、RealEstate10K 数据集是什么

RealEstate10K 是 Google 发布的一个大规模相机轨迹(camera trajectory)数据集,专门用于三维视觉、视图合成(view synthesis)等方向的研究。它并不直接提供视频或图像本身,而是提供从视频中解算出来的相机姿态数据。

数据集的核心规模:

  • 来源于约 10,000 个 YouTube 视频
  • 切分出约 80,000 个视频片段(clip)
  • 总计覆盖约 1000 万帧图像对应的相机位姿

这些相机位姿是通过在大量视频上运行 SLAM(同步定位与建图)和光束法平差(bundle adjustment)算法计算得到的,因此数据集的名字中带有 "RealEstate"(房地产),是因为源视频主要是房产中介拍摄的室内外漫游视频,画面平稳、轨迹连续,非常适合用来学习相机运动和三维结构。

该数据集最初是为了配合 Google 2018 年发表于 SIGGRAPH 的论文《Stereo Magnification: Learning View Synthesis Using Multiplane Images》而构建的,该研究探索如何将窄基线立体图像对转换为多平面图像(multiplane image)表示的"迷你光场"。此后 RealEstate10K 被广泛用于新视角合成、神经辐射场(NeRF 相关)、3D 场景理解等课题的训练与评测。

数据集采用 知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0) 发布,使用时需要注意遵守协议要求的署名义务。

二、数据组织方式

下载解压后,数据被划分为 train(约 90%)和 test(约 10%)两个子目录,每个视频片段对应一个 .txt 文本文件。文件格式如下:

<视频 URL>
<第1帧数据>
<第2帧数据>
<...>

其中每一行"帧数据"包含 19 列数值,具体含义为:

列范围含义
第 1 列 时间戳(int,单位为微秒,相对于视频起始时刻)
第 2-6 列 相机内参:焦距 fx、fy,主点坐标 px、py(共4个值,占用5列,含冗余标记位)
第 7-19 列 相机外参(位姿):按行优先展开的 3×4 矩阵

需要特别说明的是,相机内参使用的是分辨率无关的归一化图像坐标系——图像左上角为 (0,0),右下角为 (1,1)。这样设计的好处是:无论帧图像被缩放到多大分辨率,都可以按图像的实际宽高对内参矩阵重新缩放后使用,非常方便训练时做数据增强或多分辨率处理。

将内参展开为 3×3 矩阵 K,外参展开为 3×4 矩阵 P = [R | t],两者相乘得到的矩阵 KP 即可将世界坐标系下的三维点投影到二维图像坐标。

三、需要自行准备的部分

RealEstate10K 官方只提供相机位姿的文本标注,不提供视频本身。也就是说,如果要拿这个数据集训练模型,你还需要:

  1. 根据每个 .txt 文件第一行给出的视频 URL,自行下载对应的 YouTube 视频;
  2. 按照文件中记录的时间戳,从视频中抽取对应帧;
  3. 结合每帧的内外参,组织成训练所需的样本(例如论文中的做法:每个片段采样三帧,两帧用于预测模型、一帧作为视图合成的监督真值)。

由于原始视频来自 YouTube,部分视频可能因版权、下架等原因失效,实际可用数据量会略少于标注文件的总数,这一点在使用前需要有心理准备。GitHub 上已经有社区维护的下载/抽帧脚本,可以配合官方标注文件使用,减少重复造轮子的工作量。

四、下载步骤

  1. 打开官方下载页面:https://google.github.io/realestate10k/download.html
  2. 点击页面上的 RealEstate10K.tgz 链接,或直接使用直链地址下载压缩包(约 720MB);
  3. 下载完成后解压,会得到 traintest 两个目录,里面是海量的 .txt 标注文件;
  4. 根据第三部分说明,编写脚本批量下载 YouTube 视频并抽帧,构建可用于训练的数据集。

五、适用场景

  • 新视角合成(Novel View Synthesis)
  • 多平面图像 / 神经辐射场(NeRF 系列)相关研究
  • 相机位姿估计、视觉 SLAM 算法评测
  • 三维场景重建与深度估计的辅助训练数据

参考来源:RealEstate10K 官方网站(google.github.io/realestate10k)