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PhD Thesis
Kondermann, D (2009). Modular Optical Flow Estimation with Applications to Fluid Dynamics. IWR, Fakultät für Mathematik und Informatik, Univ. Heidelberg
Görlitz, (2007). Modern Concepts for Semi-Supervised Learning and Multidimensional Image Processing. University of Heidelberg
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
Lenor, S (2016). Model-Based Estimation of Meteorological Visibility in the Context of Automotive Camera Systems. IWR, Univ. Heidelberg. Dissertation
Glas, M (2012). Methoden zur sechsdimensionalen Objektlageerkennung aus Tiefenbildern. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ. Heidelberg. Dissertation
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
Garbe, C S (2007). Measuring and Modeling Fluid Dynamic Processes using Digital Image Sequence Analysis. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ. Heidelberg. Habilitation
Peter, S (2019). Machine learning under test-time budget constraints. Heidelberg University
Wolf, S (2020). Machine Learning for Instance Segmentation. Heidelberg University
Diebold, M (2016). Light-Field Imaging and Heterogeneous Light Fields. IWR, Univ. Heidelberg. Dissertation
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
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
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
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
Hanslovsky, P (2019). Isotropic Reconstruction of Neural Morphology from Large Non-Isotropic 3D Electron MIcroscopy. Heidelberg University
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
Straehle, C N (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 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/
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
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
Kaster, F O (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
Franke, R (2012). Hochintegriertes Kamerasystem für die Multifrequenz-Lumineszenzabklingzeitbildgewinnung. IWR, Fakultät für Mathematik und Informatik, Univ. Heidelberg. Dissertation
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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