Academic literature on the topic 'Bildverarbeitung Bildverarbeitung'

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Journal articles on the topic "Bildverarbeitung Bildverarbeitung"

1

Heard, Carlton. "Effizientere Bildverarbeitung." Optik & Photonik 9, no. 1 (2014): 40–43. http://dx.doi.org/10.1002/opph.201300039.

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2

Ebner, Marc. "Evolutionäre Bildverarbeitung." Informatik-Spektrum 31, no. 2 (2008): 146–50. http://dx.doi.org/10.1007/s00287-008-0230-8.

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3

Längle, Thomas, Fernando Puente León, and Michael Heizmann. "Forum Bildverarbeitung 2018." tm - Technisches Messen 86, no. 7-8 (2019): 351–53. http://dx.doi.org/10.1515/teme-2019-0081.

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4

Zeitler, Elmar. "Bildverarbeitung — eine Einführung." Physik in unserer Zeit 22, no. 6 (1991): 267–73. http://dx.doi.org/10.1002/piuz.19910220609.

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5

Heizmann, Michael, and Thomas Längle. "Forum Bildverarbeitung 2020." tm - Technisches Messen 88, no. 7-8 (2021): 421–22. http://dx.doi.org/10.1515/teme-2021-0088.

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6

Heizmann, Michael, and Thomas Längle. "Forum Bildverarbeitung 2020." tm - Technisches Messen 88, no. 6 (2021): 327–29. http://dx.doi.org/10.1515/teme-2021-0076.

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7

Thomas, H. "Bildverarbeitung unterstützt Wirbelstromprüfung." Materials Testing 34, no. 5 (1992): 135–38. http://dx.doi.org/10.1515/mt-1992-340502.

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8

Burgeth, B., and F. Kern. "Bildverarbeitung: Mathematik arbeiten sehen." Computeralgebra-Rundbrief 27, no. 1 (2013): 18–21. http://dx.doi.org/10.1007/bf03345869.

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9

Seufert, R., F. Casper, R. Herzog, and P. Knapstein. "Mammakarzinomgrading durch automatisierte Bildverarbeitung." Geburtshilfe und Frauenheilkunde 51, no. 12 (1991): 980–83. http://dx.doi.org/10.1055/s-2008-1026248.

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10

Steger, Carsten, and Lutz Kreutzer. "Software für die Bildverarbeitung." Optik & Photonik 5, no. 3 (2010): 33–36. http://dx.doi.org/10.1002/opph.201190117.

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Dissertations / Theses on the topic "Bildverarbeitung Bildverarbeitung"

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Simon, Stephan Felix. "Mehrdimensionale Kompandierung und effiziente Vektorquantisierung zur Quellencodierung /." Düsseldorf : VDI-Verl, 1999. http://www.gbv.de/dms/bs/toc/307038424.pdf.

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2

Heinz, Marcel. "Kalibrierverfahren und optimierte Bildverarbeitung für Multiprojektorsysteme." Doctoral thesis, Universitätsbibliothek Chemnitz, 2013. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-129508.

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Abstract:
Gegenstand der vorliegenden Dissertation ist die Entwicklung von Kalibrierverfahren und Algorithmen zur Bildverarbeitung im Kontext von Multiprojektorsystemen mit dem Ziel, die Einsatzmöglichkeiten von derartigen Anlagen zu erweitern und die Nutzerakzeptanz solcher Systeme zu steigern. Die Arbeit konzentriert sich dabei insbesondere auf (annähernd) planare Mehrsegment-Projektionsanlagen, die aus preisgünstigen, nicht speziell für den Visualisierungbereich konzipierten Consumer- und Office-Projektoren aufgebaut werden. Im ersten Teil der Arbeit werden bestehende Verfahren zur geometrischen Kalibrierung, zum Edge-Blending sowie zur Helligkeits- und Farbanpassung auf ihre Eignung im Hinblick auf die Anforderungen untersucht und Erweiterungen entwickelt. Für die kamerabasierte Geometrie- Kalibrierung wird mit Lininenpattern gearbeitet, wobei ein effizienter rekursiver Algorithmus zur Berechnung der Schnittpunkte bei leicht gekrümmten Oberflächen vorgestellt wird. Für das Edge-Blending wird ein generalisiertes Modell entwickelt, das mehrere bestehende Ansätze kombiniert und erweitert. Die vorgenommene Modifikation der Distanzfunktion erlaubt insbesondere die bessere Steuerung des Helligkeitsverlaufs und ermöglicht weichere Übergänge an den Grenzen der Überlappungszonen. Es wird weiterhin gezeigt, dass das Edge-Blending mit bestehenden Ansätzen zum Ausgleich der Helligkeitsunterschiede wie Luminance Attenutation Maps kombiniert werden kann. Für die photometrische Kalibrierung ist die Kenntnis der Farb-Transferfunktion, also der Abbildung der Eingabe-Farbwerte auf die tatsächlich vom Projektor erzeugten Ausgaben, unerlässlich. Die herkömmlichen Ansätze betrachten dabei vorwiegend RGB-Projektoren, bei denen die dreidimensionale Transferfunktion in drei eindimensionale Funktionen für jeden Farbkanal zerlegt werden kann. Diese Annahme trifft jedoch auf die betrachteten Projektoren meist nicht zu. Insbesondere DLP-Projektoren mit Farbrad verfügen oft über zusätzliche Grundfarben, so dass der Farbraum deutlich von einem idealen RGB-Modell abweicht. In dieser Arbeit wird zunächst ein empirisches Modell einer Transferfunktion vorgestellt, das sich für derartige Projektoren besser eignet, allerdings die Helligkeit der Projektoren nicht vollständig ausnutzt. Im zweiten Teil der Arbeit wird ein kamerabasiertes Messverfahren entwickelt, mit dem direkt die dreidimensionale Farb-Transferfunktion ermittelt werden kann. Gegenüber bestehenden Verfahren werden tausende von Farbsamples gleichzeitig erfasst, so dass die erreichbare Sampledichte unter praxisrelevanten Messbedingungen von 17x17x17 auf 64x64x64 erhöht und damit die Qualität der photometrischen Kalibrierung signifikant gesteigert werden kann. Weiterhin wird ein Schnellverfahren entwickelt, dass die Messungsdauer bei 17x17x17 Samples von mehreren Stunden mit bisherigen Verfahren auf weniger als 30 Minuten reduziert. Im dritten Teil werden Algorithmen zur effizienten Bildverarbeitung entwickelt, die der GPU-basierten Anwendung der Kalibrierparameter auf die darzustellenden Bilddaten in Echtzeit dienen. Dabei werden die Möglichkeiten zur Vermeidung redundanter Berechnungsschritte beim Einsatz Stereoskopie-fähiger Projektoren ausgenutzt. Weiterhin wird das eigentliche Kalibrierverfahren effizient mit Verfahren zur Konvertierung von stereoskopischen Bildverfahren kombiniert. Es wird gezeigt, dass ein einzelner PC aus Standardkomponenten zur Ansteuerung einer Mehrsegment-Projektionsanlage mit bis zu 6 Projektoren ausreicht. Die Verwendung von DVI-Capture-Karten ermöglicht dabei den Betrieb einer solchen Anlage wie einen "großen Monitor" für beliebige Applikationen und Betriebssysteme.
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3

Kunze, Holger. "Iterative Rekonstruktion in der medizinischen Bildverarbeitung /." Aachen : Shaker, 2008. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=016315272&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

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4

Scharr, Hanno. "Optimale Operatoren in der digitalen Bildverarbeitung." [S.l. : s.n.], 2000. http://www.bsz-bw.de/cgi-bin/xvms.cgi?SWB8832644.

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5

Brandes, Ulrik. "Markoff-Felder als Hilfsmittel der Bildverarbeitung." [S.l. : s.n.], 1994. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-72322.

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6

Stürzl, Wolfgang. "Sensorik und Bildverarbeitung für Landmarken-basierte Navigation." [S.l. : s.n.], 2004. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=971046514.

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7

Rogass, Christian. "A contribution to a hyperspectral edge detection based on active contours /." Cottbus : BTU, 2009. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=018013320&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

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8

Pompl, René. "Quantitative Bildverarbeitung und ihre Anwendung auf melanozytäre Hautveränderungen." [S.l.] : [s.n.], 2000. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=962068748.

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9

Dubrovskiy, Denis [Verfasser]. "Bildverarbeitung bei endoskopischen Hochgeschwindigkeitsaufnahmen der Stimmlippenbewegungen / Denis Dubrovskiy." Aachen : Shaker, 2017. http://d-nb.info/1138176974/34.

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10

Kunze, Holger [Verfasser]. "Iterative Rekonstruktion in der Medizinischen Bildverarbeitung / Holger Kunze." Aachen : Shaker, 2008. http://d-nb.info/1164341375/34.

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Books on the topic "Bildverarbeitung Bildverarbeitung"

1

Nischwitz, Alfred, Max Fischer, Peter Haberäcker, and Gudrun Socher. Bildverarbeitung. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-28705-4.

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2

Schmid, Reiner. Industrielle Bildverarbeitung. Edited by Wolfgang Schneider. Vieweg+Teubner Verlag, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-86599-1.

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3

Demant, Christian, Bernd Streicher-Abel, and Peter Waszkewitz. Industrielle Bildverarbeitung. Springer Berlin Heidelberg, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-12061-3.

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Demant, Christian, Bernd Streicher-Abel, and Peter Waszkewitz. Industrielle Bildverarbeitung. Springer Berlin Heidelberg, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07877-8.

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5

Jähne, Bernd. Digitale Bildverarbeitung. Springer Berlin Heidelberg, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-06731-4.

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6

Jähne, Bernd. Digitale Bildverarbeitung. Springer Berlin Heidelberg, 1997. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-06733-8.

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7

Jähne, Bernd. Digitale Bildverarbeitung. Springer Berlin Heidelberg, 1991. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-06734-5.

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8

Jähne, Bernd. Digitale Bildverarbeitung. Springer Berlin Heidelberg, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-06735-2.

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9

Jähne, Bernd. Digitale Bildverarbeitung. Springer Berlin Heidelberg, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-22662-9.

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Liedtke, Claus-E., and Manfred Ender. Wissensbasierte Bildverarbeitung. Springer Berlin Heidelberg, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-83688-6.

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Book chapters on the topic "Bildverarbeitung Bildverarbeitung"

1

Söker, Wilfried. "Bildverarbeitung." In Programmieren mit PostScript. Vieweg+Teubner Verlag, 1990. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-87784-0_11.

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2

Söker, Wilfried. "Bildverarbeitung." In PostScript. Vieweg+Teubner Verlag, 1991. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-87787-1_11.

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3

Brands, Gilbert. "Bildverarbeitung." In Das C++ Kompendium. Springer Berlin Heidelberg, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-04787-9_12.

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Deussen, Oliver, and Thomas Ningelgen. "Bildverarbeitung." In Programmieren lernen mit Computergrafik. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-21145-5_16.

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Dörn, Sebastian. "Bildverarbeitung." In Programmieren für Ingenieure und Naturwissenschaftler. Springer Berlin Heidelberg, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-54176-0_7.

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6

Böhringer, Joachim, Peter Bühler, and Patrick Schlaich. "Bildverarbeitung." In Projekte zur Mediengestaltung. Springer Berlin Heidelberg, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-18821-3_7.

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7

Söker, Wilfried. "Bildverarbeitung." In PCL Level V. Vieweg+Teubner Verlag, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-663-14673-5_10.

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8

Farr, H., and T. Hanning. "Bildverarbeitung." In Messen, Steuern und Regeln mit ICONNECT. Vieweg+Teubner Verlag, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-87251-7_7.

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9

Dutschke, Wolfgang. "Bildverarbeitung." In Fertigungsmesstechnik. Vieweg+Teubner Verlag, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-96810-4_13.

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10

Dutschke, Wolfgang. "Bildverarbeitung." In Fertigungsmeßtechnik. Vieweg+Teubner Verlag, 1996. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-94065-0_13.

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Conference papers on the topic "Bildverarbeitung Bildverarbeitung"

1

Heinrich, A., D. Buckreus, F. Güttler, and U. Teichgräber. "Bildverarbeitung/IT/Software/Gerätetechnik/Qualitätsmanagement." In 101. Deutscher Röntgenkongress und 9. Gemeinsamer Kongress der DRG und ÖRG. © Georg Thieme Verlag KG, 2020. http://dx.doi.org/10.1055/s-0040-1703405.

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