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PhD Thesis
Nielsen, R (2004). Gasaustausch - Entwicklung und Ergebnis eines schnellen Massenbilanzverfahrens zur Messung der Austauschparameter. Institut für Umweltphysik, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/5032
Schnörr, (1991). Funktionalanalytische Methoden zur Bestimmung von Bewegungsinformation aus TV-Bildfolgen. Fakultät für Informatik, Universität Karlsruhe (TH)
Cavallo, A (2002). Four dimensional particle tracking in biological dynamic processes. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/2471/
Winter, R (2011). Fluorescent Tracers for air-sided Concentration Profile Measurements at the Air-Water Interface. Institut für Umweltphysik, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12105
Lin, Z (2012). Fluorescence Lifetime Imaging Camera: Image Analysis, Optimization and Enhancement. IWR, Fakultät für Mathematik und Informatik, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/13546
Kirchgeßner, (2003). Extraktion physiologischer Koordinatensysteme von Pflanzenwurzeln und -blättern aus Bildsequenzen. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/3482
Kelm, B M (2007). Evaluation of Vector-Valued Clinical Image Data Using Probabilistic Graphical Models: Quantification and Pattern Recognition. University of HeidelbergPDF icon Technical Report (4.89 MB)
Waas, S (1992). Entwicklung eines feldgängigen optischen Meßsystems zur stereoskopischen Messung von Wasseroberflächenwellen. Institut für Umweltphysik, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://d-nb.info/930235711
Herrmann, H (2004). Ein System zur schnellen Entwicklung von Bildverarbeitungsalgorithmen. Univ.\ Mannheim
Scholz, T (1995). Ein Depth from Focus-Verfahren zur On Line-Bestimmung der Zell-kon-zentration bei Fermentationsprozessen. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg
Senet, C M (2004). Dynamics of dispersive boundaries: the determination of spatial hydrographic parameter maps from optical sea surface image sequences. Universität Hamburg, FB Informatik
Netzsch, T (1995). Dreidimensionale Particle Tracking Velocimetry. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://d-nb.info/945379838
Kraus, S (2006). DOASIS a framework design for DOAS. Technische Informatik, Univ.\ Mannheim
Libner, P (1987). Die Konstantflußmethode: Ein neuartiges, schnelles und lokales Meßverfahren zur Untersuchung von Austauschvorgängen an der Luft-Wasser Phasengrenze. Institut für Umweltphysik, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://d-nb.info/881465941
Schmund, D (1999). Development of an Optical Flow Based System for the Precise Measurement of Plant Growth. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg
Klar, M (2005). Design of an endoscopic 3D Particle-Tracking Velocimetry system and its application in flow measurements within a gravel layer. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/5961
Hilsenstein, V (2004). Design and Implementation of a Passive Stereo-Infrared Imaging System for the Surface Reconstruction of Water Waves. Institut für Umweltphysik, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/4601
Geißler, (1998). Depth-from-Focus zur Messung der Größenverteilung durch Wellenbrechen erzeugter Blasenpopulationen. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg
Hader, S (2006). Data Mining auf multidimensionalen und komplexen Daten in der industriellen Bildverarbeitung. University of Heidelberg
Meister, S (2014). On Creating Reference Data for Performance Analysis in Image Processing. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/16193
Meister, S (2013). On Creating Reference Data for Performance Analysis in Image Processing. University of Heidelberg
Gosch, C (2009). Contour Methods for View Point Tracking. University of Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/9684/
Hanselmann, M (2010). Computational Methods for the Analysis of Mass Spectrometry Images. University of Heidelberg
Erz, M (2011). Charakterisierung von Laufzeitkamerasystemen für Lumineszenzlebensdauermessungen. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, University of Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/11598
Hörnlein, (2010). Boosted Feature Generation for Classification Problems Involving High Numbers of Inputs and Classes. IWR, Fakultät für Mathematik und Informatik, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/10999
Lou, X (2011). Biomedical Data Analysis with Prior Knowledge: Modeling and Learning. University of Heidelberg
Smolyar, N (2003). Bildgebende Spektroskopie an Pflanzenblättern. Institut für Umweltphysik, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/4268/
Saracoglu, K (2001). Bildanalyse von M-FISH. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/1805/
Hissmann, M (2005). Bayesian Estimation for White Light Interferometry. University of Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/5742
Andres, B (2011). Automated Segmentation of Large 3D Images of Nervous Systems Using a Higher-order Graphical Model. University of Heidelberg
Krasowski, N (2016). Automated Segmentation for Connectomics Utilizing Higher-Order Biological Priors. University of Heidelberg
Eisele, H (2002). Automated defect detection and evaluation in X-ray CT images. University of Heidelberg. www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/3106
Kreshuk, A (2012). Automated Analysis of Biomedical Data from Low to High Resolution. University of Heidelberg
Haug, F (2010). Ansichtsbasierte 6 DoF Objekterkennung mit lokalen kovarianten Regionen. IWR, Fakultät für Mathematik und Informatik, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/11428
Hering, M (2007). Angewandte statistische Optik in der Weißlicht-Interferometrie: Räumliches Phasenschieben und Einfluss optisch rauer Oberflächen. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/7470/

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