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PhD Thesis
Geese, M (2013). Image Sensor Nonuniformity Correction by a Scene-Based Maximum Likelihood Approach. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/14391
Geese, M (2013). Image Sensor Nonuniformity Correction by a Scene-Based Maximum Likelihood Approach. IWR, Univ. Heidelberg. Dissertation
Herzog, A G (2010). Imaging of Water-sided Gas-Concentration Fields at a Wind-Driven, Wavy Air-Water Interface. Institut für Umweltphysik, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ. Heidelberg. Dissertation
Kappes, J Hendrik (2011). Inference on Highly-Connected Discrete Graphical Models with Applications to Visual Object Recognition. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Faculty of Mathematics and Computer Sciences, Heidelberg, Germany. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/11872/
Sommer, C (2010). Interactive Learning for the Analysis of Biomedical and Industrial Imagery. University of Heidelberg
Straehle, C N (2014). Interactive Segmentation, Uncertainty and Learning. University of Heidelberg
Friedl, F (2013). Investigating the Transfer of Oxygen at the Wavy Air-Water Interface under Wind-Induced Turbulence. Institut für Umweltphysik, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. Dissertation. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/14582
Hanslovsky, P (2019). Isotropic Reconstruction of Neural Morphology from Large Non-Isotropic 3D Electron MIcroscopy. Heidelberg University
Fuß, (2004). Kombinierte Höhen- und Neigungsmessung von winderzeugten Wasserwellen am Heidelberger Aeolotron. Institut für Umweltphysik, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/4820
Krall, K E (2013). Laboratory Investigations of Air-Sea Gas Transfer under a Wide Range of Water Surface Conditions. Institut für Umweltphysik, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. Dissertation. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/14392
Friman, S (2020). Laboratory investigations of concentration and wind profiles close to the wind-driven wavy water surface. Institut für Umweltphysik, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ. Heidelberg, Heidelberg. Dissertation
Hering, F (1996). Lagrangesche Untersuchungen des Strömungsfeldes unterhalb der wellenbewegten Wasseroberfläche mittels Bildfolgenanalyse. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg
Fiaschi, L (2013). Learning Based Biological Image Analysis. University of Heidelberg
Kröger, (2014). Learning-based Segmentation for Connectomics. University of Heidelberg
Münsterer, (1996). LIF Investigation of the Mechanisms Controlling Air--Water Mass Transfer at a Free Interface. Institut für Umweltphysik, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg
Diebold, M (2016). Light-Field Imaging and Heterogeneous Light Fields. IWR, Univ. Heidelberg. Dissertation
Wolf, S (2020). Machine Learning for Instance Segmentation. Heidelberg University
Peter, S (2019). Machine learning under test-time budget constraints. Heidelberg University
Garbe, C S (2007). Measuring and Modeling Fluid Dynamic Processes using Digital Image Sequence Analysis. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ. Heidelberg. Habilitation
Garbe, C S (2007). Measuring and Modeling Fluid Dynamic Processes using Digital Image Sequence Analysis. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg
Garbe, C S (2001). Measuring Heat Exchange Processes at the Air--Water Interface from Thermographic Image Sequence Analysis. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/1875
Wierzimok, D (1990). Messung turbulenter Strömungen unterhalb der windwellenbewegten Wasseroberfläche mittels digitaler Bildverarbeitung. Institut für Umweltphysik, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://d-nb.info/910573255
Haußecker, (1996). Messung und Simulation von kleinskaligen Austauschvorgängen an der Ozeanoberfläche mittels Thermographie. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg
Glas, M (2012). Methoden zur sechsdimensionalen Objektlageerkennung aus Tiefenbildern. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/13581
Glas, M (2012). Methoden zur sechsdimensionalen Objektlageerkennung aus Tiefenbildern. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ. Heidelberg. Dissertation
Lenor, S (2016). Model-Based Estimation of Meteorological Visibility in the Context of Automotive Camera Systems. IWR, Univ. Heidelberg. Dissertation
Haltebourg, C (2017). Modeling of Heat Exchange Across the Ocean Surface as Measured by Active Thermography. Institut für Umweltphysik, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ. Heidelberg. Dissertation
Görlitz, (2007). Modern Concepts for Semi-Supervised Learning and Multidimensional Image Processing. University of Heidelberg
Kondermann, D (2009). Modular Optical Flow Estimation with Applications to Fluid Dynamics. IWR, Fakultät für Mathematik und Informatik, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/10184
Kondermann, D (2009). Modular Optical Flow Estimation with Applications to Fluid Dynamics. IWR, Fakultät für Mathematik und Informatik, Univ. Heidelberg
Beier, T (2018). Multicut Algorithms for Neurite Segmentation. Heidelberg University
Gebhard, M (2004). Multidimensionale Segmentierung in Bildfolgen und Quantifizierung dynamischer Prozesse. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/4392/
Wieler, M (2014). Multiple Instance Learning with Random Forests and Applications in Industrial Optical Inspection. University of Heidelberg
Schiegg, M (2015). Multi-Target Tracking with Probabilistic Graphical Models. University of Heidelberg
Rother, C (2003). Multi-View Reconstruction and Camera Recovery using a Real or Virtual Reference Plane. http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDUQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.nada.kth.se%2Futbildning%2Fforsk.utb%2Favhandlingar%2Fdokt%2Frother.pdf&ei=AyX_VPKmIomeNqeOgpgL&usg=AFQjCNHCmc75P5EHYWLtBUaHtUAs4yOnJw&bvm=bv.

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