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PhD Thesis
Riemer, K (1991). Analyse von Wasseroberflächenwellen im Orts-Wellenzahl-Raum. Institut für Umweltphysik, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg
Spies, H (2001). Analysing Dynamic Processes in Range Data Sequences. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/1665
Schmidt, M (2011). Analysis, Modeling and Dynamic Optimization of 3D Time-of-Flight Imaging Systems. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12297
Stöhr, (2003). Analysis of Flow and Transport in Refractive Index Matched Porous Media. Institut für Umweltphysik, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/3733
Pavlov, P (2008). Analysis of Motion in Scale Space. IWR, Fakultät für Mathematik und Informatik, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/9378
Dieter, J (1998). Analysis of Small-Scale Ocean Wind Waves by Image Sequence Analysis of Specular Reflections. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://d-nb.info/955455804
Kirchner, M (2008). Analysis of Spectral Data. University of Heidelberg
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/
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
Kreshuk, A (2012). Automated Analysis of Biomedical Data from Low to High Resolution. 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
Krasowski, N (2016). Automated Segmentation for Connectomics Utilizing Higher-Order Biological Priors. University of Heidelberg
Andres, B (2011). Automated Segmentation of Large 3D Images of Nervous Systems Using a Higher-order Graphical Model. University of Heidelberg
Hissmann, M (2005). Bayesian Estimation for White Light Interferometry. University of Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/5742
Saracoglu, K (2001). Bildanalyse von M-FISH. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/1805/
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/
Lou, X (2011). Biomedical Data Analysis with Prior Knowledge: Modeling and Learning. University of Heidelberg
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
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
Hanselmann, M (2010). Computational Methods for the Analysis of Mass Spectrometry Images. University of Heidelberg
Gosch, C (2009). Contour Methods for View Point Tracking. University of Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/9684/
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
Hader, S (2006). Data Mining auf multidimensionalen und komplexen Daten in der industriellen Bildverarbeitung. University of Heidelberg
Geißler, (1998). Depth-from-Focus zur Messung der Größenverteilung durch Wellenbrechen erzeugter Blasenpopulationen. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg
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
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
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
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
Kraus, S (2006). DOASIS a framework design for DOAS. Technische Informatik, Univ.\ Mannheim
Netzsch, T (1995). Dreidimensionale Particle Tracking Velocimetry. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://d-nb.info/945379838
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
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
Herrmann, H (2004). Ein System zur schnellen Entwicklung von Bildverarbeitungsalgorithmen. Univ.\ Mannheim
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

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