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PhD Thesis
Scharr, H (2000). Optimale Operatoren in der Digitalen Bildverarbeitung. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/962
Atif, M (2013). Optimal Depth Estimation and Extended Depth of Field from Single Images by Computational Imaging using Chromatic Aberrations. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/15594
Klappstein, J (2008). Optical-Flow based Detection of Moving Objects in Traffic Scenes. IWR, Fakultät für Mathematik und Informatik, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/8591/
Klinke, J (1996). Optical Measurements of Small-Scale Wind Generated Water Surface Waves in the Laboratory and the Field. Institut für Umweltphysik, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg
Kiefhaber, D (2014). Optical Measurement of Short Wind Waves --- from the Laboratory to the Field. Institut für Umweltphysik, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/16304
Voss, B (2012). Novel Single Camera Techniques for 3D3C Lagrangian Trajectory Measurements in Interfacial Flows. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/13362
Stapf, J (2015). Novel learning-based techniques for dense fluid motion measurements. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/18116
Schiegg, M (2015). Multi-Target Tracking with Probabilistic Graphical Models. University of Heidelberg
Wieler, M (2014). Multiple Instance Learning with Random Forests and Applications in Industrial Optical Inspection. University of Heidelberg
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/
Beier, T (2018). Multicut Algorithms for Neurite Segmentation. Heidelberg University
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
Görlitz, (2007). Modern Concepts for Semi-Supervised Learning and Multidimensional Image Processing. University of 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
Haußecker, (1996). Messung und Simulation von kleinskaligen Austauschvorgängen an der Ozeanoberfläche mittels Thermographie. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg
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
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
Garbe, C S (2007). Measuring and Modeling Fluid Dynamic Processes using Digital Image Sequence Analysis. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ 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
Kröger, (2014). Learning-based Segmentation for Connectomics. University of Heidelberg
Fiaschi, L (2013). Learning Based Biological Image Analysis. University of Heidelberg
Hering, F (1996). Lagrangesche Untersuchungen des Strömungsfeldes unterhalb der wellenbewegten Wasseroberfläche mittels Bildfolgenanalyse. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg
Krall, K Ellen (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. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/14392
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
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. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/14582
Straehle, C (2014). Interactive Segmentation, Uncertainty and Learning. University of Heidelberg
Sommer, C (2010). Interactive Learning for the Analysis of Biomedical and Industrial Imagery. University of Heidelberg
Kappes, J H (2011). Inference on Highly-Connected Discrete Graphical Models with Applications to Visual Object Recognition. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Faculty of Mathematics and Computer Sciences. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/11872/
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. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/11220
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
Kaster, F (2011). Image Analysis for the Life Sciences - Computer-assisted Tumor Diagnostics and Digital Embryomics. University of Heidelberg
Franke, R (2012). Hochintegriertes Kamerasystem für die Multifrequenz-Lumineszenzabklingzeitbildgewinnung. IWR, Fakultät für Mathematik und Informatik, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/13464
Haja, A (2008). Graph-based Spatial Motion Tracking using Affine-covariant Regions. IWR, Fakultät für Mathematik und Informatik, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/8943
Wenig, M (2001). GOME-Spurenstoffauswertung und Bildverarbeitung. Institut für Umweltphysik, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg
Dierig, T (2002). Gewinnung von Tiefenkarten aus Fokusserien. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/2461

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