Zeitschriftenartikel zum Thema „Accuracy evaluation of 3D object model“
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Mousavi, V., M. Khosravi, M. Ahmadi, N. Noori, A. Hosseini Naveh und M. Varshosaz. „THE PERFORMANCE EVALUATION OF MULTI-IMAGE 3D RECONSTRUCTION SOFTWARE WITH DIFFERENT SENSORS“. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XL-1-W5 (11.12.2015): 515–19. http://dx.doi.org/10.5194/isprsarchives-xl-1-w5-515-2015.
Der volle Inhalt der QuelleMizginov, V. A., und V. V. Kniaz. „EVALUATING THE ACCURACY OF 3D OBJECT RECONSTRUCTION FROM THERMAL IMAGES“. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLII-2/W18 (29.11.2019): 129–34. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xlii-2-w18-129-2019.
Der volle Inhalt der QuelleOkawa, Marina, Takafumi Taketomi, Goshiro Yamamoto, Makoto Fujisawa, Toshiyuki Amano, Jun Miyazaki und Hirokazu Kato. „A model-based tracking framework for textureless 3D rigid curved objects“. Journal on Interactive Systems 3, Nr. 2 (23.01.2013): 1. http://dx.doi.org/10.5753/jis.2012.611.
Der volle Inhalt der QuelleGong, Yiping, Fan Zhang, Xiangyang Jia, Xianfeng Huang, Deren Li und Zhu Mao. „Deep Neural Networks for Quantitative Damage Evaluation of Building Losses Using Aerial Oblique Images: Case Study on the Great Wall (China)“. Remote Sensing 13, Nr. 7 (30.03.2021): 1321. http://dx.doi.org/10.3390/rs13071321.
Der volle Inhalt der QuelleYilmazturk, Ferruh, und Ali Ersin Gurbak. „Geometric Evaluation of Mobile-Phone Camera Images for 3D Information“. International Journal of Optics 2019 (30.09.2019): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2019/8561380.
Der volle Inhalt der QuelleGrinyak, V. M. „Configuration of 3D Indoor Positioning System Based on Bluetooth Beacons“. INFORMACIONNYE TEHNOLOGII 27, Nr. 1 (20.01.2021): 32–40. http://dx.doi.org/10.17587/it.27.32-40.
Der volle Inhalt der QuelleVetter, Sebastian, und Gunnar Siedler. „Automated 3D-Objectdocumentation on the Base of an Image Set“. Geoinformatics FCE CTU 6 (21.12.2011): 370–75. http://dx.doi.org/10.14311/gi.6.46.
Der volle Inhalt der QuelleFIKUS, Bartosz, Robert PASZKOWSKI und Paweł PŁATEK. „Application of 3D Scanning Technology for Evaluation of Virtual Model of Gun Geometry“. Problems of Mechatronics Armament Aviation Safety Engineering 9, Nr. 1 (31.03.2018): 105–14. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0011.7183.
Der volle Inhalt der QuelleKniaz, V. V., V. A. Mizginov, L. V. Grodzitkiy, N. A. Fomin und V. A. Knyaz. „DENSE 3D OBJECT RECONSTRUCTION USING STRUCTURED-LIGHT SCANNER AND DEEP LEARNING“. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLIII-B2-2020 (12.08.2020): 777–83. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xliii-b2-2020-777-2020.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Wei, Hongtai Cheng und Xiaohua Zhang. „Efficient 3D Object Recognition from Cluttered Point Cloud“. Sensors 21, Nr. 17 (30.08.2021): 5850. http://dx.doi.org/10.3390/s21175850.
Der volle Inhalt der QuelleCorbett, Richard, Kees van den Doel, John E. Lloyd und Wolfgang Heidrich. „TimbreFields: 3D Interactive Sound Models for Real-Time Audio“. Presence: Teleoperators and Virtual Environments 16, Nr. 6 (01.12.2007): 643–54. http://dx.doi.org/10.1162/pres.16.6.643.
Der volle Inhalt der QuelleCai, Hong Xin, Qi Jia, HaoYu Shi, Yujie Jiang, Jingnan Xue, ChunXu Chen, Haotian Gong, Jie Liu, Eui-Seok Lee und Heng Bo Jiang. „Accuracy and Precision Evaluation of International Standard Spherical Model by Digital Dental Scanners“. Scanning 2020 (08.12.2020): 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2020/1714642.
Der volle Inhalt der QuelleD’Amelio, S., V. Maggio und B. Villa. „3D MODELING FOR UNDERWATER ARCHAEOLOGICAL DOCUMENTATION: METRIC VERIFICATIONS“. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XL-5/W5 (09.04.2015): 73–77. http://dx.doi.org/10.5194/isprsarchives-xl-5-w5-73-2015.
Der volle Inhalt der QuelleRe, C., S. Robson, R. Roncella und M. Hess. „Metric Accuracy Evaluation of Dense Matching Algorithms in Archeological Applications“. Geoinformatics FCE CTU 6 (21.12.2011): 275–82. http://dx.doi.org/10.14311/gi.6.34.
Der volle Inhalt der QuelleKašparová, Magdaléna, Simona Halamová, Taťjana Dostálová und Aleš Procházka. „Intra-Oral 3D Scanning for the Digital Evaluation of Dental Arch Parameters“. Applied Sciences 8, Nr. 10 (07.10.2018): 1838. http://dx.doi.org/10.3390/app8101838.
Der volle Inhalt der QuelleBolognesi, M., A. Furini, V. Russo, A. Pellegrinelli und P. Russo. „Accuracy of cultural heritage 3D models by RPAS and terrestrial photogrammetry“. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XL-5 (05.06.2014): 113–19. http://dx.doi.org/10.5194/isprsarchives-xl-5-113-2014.
Der volle Inhalt der QuelleCui, Meng-Yao, Shao-Ping Lu, Miao Wang, Yong-Liang Yang, Yu-Kun Lai und Paul L. Rosin. „3D computational modeling and perceptual analysis of kinetic depth effects“. Computational Visual Media 6, Nr. 3 (13.08.2020): 265–77. http://dx.doi.org/10.1007/s41095-020-0180-x.
Der volle Inhalt der QuelleSong, Limei, Siyuan Sun, Yangang Yang, Xinjun Zhu, Qinghua Guo und Huaidong Yang. „A Multi-View Stereo Measurement System Based on a Laser Scanner for Fine Workpieces“. Sensors 19, Nr. 2 (18.01.2019): 381. http://dx.doi.org/10.3390/s19020381.
Der volle Inhalt der QuelleRavanelli, R., L. Lastilla und M. Crespi. „3D MODELLING BY LOW-COST RANGE CAMERA: SOFTWARE EVALUATION AND COMPARISON“. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLII-2/W8 (14.11.2017): 209–12. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xlii-2-w8-209-2017.
Der volle Inhalt der QuelleBarba, Salvatore, Maurizio Barbarella, Alessandro Di Benedetto, Margherita Fiani, Lucas Gujski und Marco Limongiello. „Accuracy Assessment of 3D Photogrammetric Models from an Unmanned Aerial Vehicle“. Drones 3, Nr. 4 (15.10.2019): 79. http://dx.doi.org/10.3390/drones3040079.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Yifan, Qing Wang, Anan Zhao und Yinglin Ke. „A multi-object posture coordination method with tolerance constraints for aircraft components assembly“. Assembly Automation 40, Nr. 2 (11.10.2019): 345–59. http://dx.doi.org/10.1108/aa-02-2019-0030.
Der volle Inhalt der QuelleKnyaz, V. A., D. G. Stepaniants, E. V. Ippolitov und M. M. Novikov. „OPTICAL 3D MEASUREMENTS IN HYDRODYNAMIC TUNNEL FOR AIRCRAFT ICING STUDY“. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLIII-B2-2020 (12.08.2020): 963–68. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xliii-b2-2020-963-2020.
Der volle Inhalt der QuelleGabara, G., und P. Sawicki. „KORTOWO TEST FIELD FOR TESTING PHOTOGRAMMETRIC PRODUCTS ACCURACY – DESIGN AND FIRST EVALUATION“. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLII-1/W2 (12.09.2019): 23–29. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xlii-1-w2-23-2019.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Zheng, und Yingying Zhang. „Accuracy Evaluation of Videogrammetry Using A Low-Cost Spherical Camera for Narrow Architectural Heritage: An Observational Study with Variable Baselines and Blur Filters“. Sensors 19, Nr. 3 (25.01.2019): 496. http://dx.doi.org/10.3390/s19030496.
Der volle Inhalt der QuelleBori, Marwa Mohammed, und Zahraa Ezzulddin Hussein. „Integration the Low Cost Camera Images with the Google Earth Dataset to Create a 3D Model“. Civil Engineering Journal 6, Nr. 3 (01.03.2020): 446–58. http://dx.doi.org/10.28991/cej-2020-03091482.
Der volle Inhalt der QuelleMinami, Mamoru, und Wei Song. „Hand-Eye Motion-Invariant Pose Estimation with Online 1-Step GA -3D Pose Tracking Accuracy Evaluation in Dynamic Hand-Eye Oscillation-“. Journal of Robotics and Mechatronics 21, Nr. 6 (20.12.2009): 709–19. http://dx.doi.org/10.20965/jrm.2009.p0709.
Der volle Inhalt der QuelleMazlan, Siti Nur Humaira, Aini Zuhra Abdul Kadir, N. H. A. Ngadiman und M. R. Alkahari. „Evaluation of geometrical benchmark artifacts containing multiple overhang lengths fabricated using material extrusion technique“. Journal of Mechanical Engineering and Sciences 14, Nr. 3 (30.09.2020): 7296–308. http://dx.doi.org/10.15282/jmes.14.3.2020.28.0573.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Yuchen, Lan Hu und Laurent Kneip. „Representations and Benchmarking of Modern Visual SLAM Systems“. Sensors 20, Nr. 9 (30.04.2020): 2572. http://dx.doi.org/10.3390/s20092572.
Der volle Inhalt der Quelledi Luggo, A., M. Campi, L. Repola, V. Cera, S. Scandurra, M. Pulcrano und M. Falcone. „EVALUATION OF HISTORICAL HERITAGE DOCUMENTATION: REALITY BASED SURVEY AND DERIVATIVE MODELS“. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLII-2/W17 (29.11.2019): 115–22. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xlii-2-w17-115-2019.
Der volle Inhalt der QuelleRajendra, Y. D., S. C. Mehrotra, K. V. Kale, R. R. Manza, R. K. Dhumal, A. D. Nagne und A. D. Vibhute. „Evaluation of Partially Overlapping 3D Point Cloud's Registration by using ICP variant and CloudCompare.“ ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XL-8 (28.11.2014): 891–97. http://dx.doi.org/10.5194/isprsarchives-xl-8-891-2014.
Der volle Inhalt der QuelleDanilov, S., M. Kozyrev, M. Grechanichenko, L. Grodzitskiy, V. Mizginov und V. V. Kniaz. „SYNTHETIC VISION SYSTEM CALIBRATION FOR CONFORM PROJECTION ON THE PILOT’S HEAD-UP DISPLAY“. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLIII-B2-2020 (12.08.2020): 575–81. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xliii-b2-2020-575-2020.
Der volle Inhalt der QuelleAmini, H., P. Pahlavani und R. Karimi. „3D RECONSTRUCTION OF BUILDINGS WITH GABLED AND HIPPED STRUCTURES USING LIDAR DATA“. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XL-2/W3 (22.10.2014): 47–52. http://dx.doi.org/10.5194/isprsarchives-xl-2-w3-47-2014.
Der volle Inhalt der QuelleHastedt, H., T. Luhmann, H. J. Przybilla und R. Rofallski. „EVALUATION OF INTERIOR ORIENTATION MODELLING FOR CAMERAS WITH ASPHERIC LENSES AND IMAGE PRE-PROCESSING WITH SPECIAL EMPHASIS TO SFM RECONSTRUCTION“. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLIII-B2-2021 (28.06.2021): 17–24. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xliii-b2-2021-17-2021.
Der volle Inhalt der QuelleBaumgart, M., N. Druml und M. Consani. „PROCEDURE ENABLING SIMULATION AND IN-DEPTH ANALYSIS OF OPTICAL EFFECTS IN CAMERA-BASED TIME-OF-FLIGHT SENSORS“. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLII-2 (30.05.2018): 83–89. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xlii-2-83-2018.
Der volle Inhalt der QuelleValença, J. „Systems based on photogrammetry to evaluation of built heritage: tentative guidelines and control parameters“. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XL-5 (06.06.2014): 607–13. http://dx.doi.org/10.5194/isprsarchives-xl-5-607-2014.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Guihua, Weilin Zeng, Bo Feng und Feng Xu. „DMS-SLAM: A General Visual SLAM System for Dynamic Scenes with Multiple Sensors“. Sensors 19, Nr. 17 (27.08.2019): 3714. http://dx.doi.org/10.3390/s19173714.
Der volle Inhalt der QuelleNeuville, Romain, Jacynthe Pouliot und Roland Billen. „Identification of the Best 3D Viewpoint within the BIM Model: Application to Visual Tasks Related to Facility Management“. Buildings 9, Nr. 7 (10.07.2019): 167. http://dx.doi.org/10.3390/buildings9070167.
Der volle Inhalt der QuelleKoehl, Mathieu, Anthony Viale und Sophie Reeb. „A Historical Timber Frame Model for Diagnosis and Documentation before Building Restoration“. International Journal of 3-D Information Modeling 4, Nr. 4 (Oktober 2015): 34–63. http://dx.doi.org/10.4018/ij3dim.2015100103.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Guoxiang, Xiaochan Wang, Haihui Yang und Xianjie Zhang. „A Canopy Information Measurement Method for Modern Standardized Apple Orchards Based on UAV Multimodal Information“. Sensors 20, Nr. 10 (25.05.2020): 2985. http://dx.doi.org/10.3390/s20102985.
Der volle Inhalt der QuelleRossi, Eduardo, und Costanza Bonadonna. „SCARLET-1.0: SpheriCal Approximation for viRtuaL aggrEgaTes“. Geoscientific Model Development 14, Nr. 7 (15.07.2021): 4379–400. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-14-4379-2021.
Der volle Inhalt der QuelleSoleman, Jehuda, Florian Thieringer, Joerg Beinemann, Christoph Kunz und Raphael Guzman. „Computer-assisted virtual planning and surgical template fabrication for frontoorbital advancement“. Neurosurgical Focus 38, Nr. 5 (Mai 2015): E5. http://dx.doi.org/10.3171/2015.3.focus14852.
Der volle Inhalt der QuelleMyint, Myo, Kenta Yonemori, Akira Yanou, Khin Nwe Lwin, Mamoru Minami und Shintaro Ishiyama. „Visual Servoing for Underwater Vehicle Using Dual-Eyes Evolutionary Real-Time Pose Tracking“. Journal of Robotics and Mechatronics 28, Nr. 4 (19.08.2016): 543–58. http://dx.doi.org/10.20965/jrm.2016.p0543.
Der volle Inhalt der QuelleKünne, Marco, Sebastian Hagemeier, Eireen Käkel, Hartmut Hillmer und Peter Lehmann. „Investigation of measurement data of low-coherence interferometry at tilted surfaces in the 3D spatial frequency domain“. tm - Technisches Messen 88, s1 (24.08.2021): s65—s70. http://dx.doi.org/10.1515/teme-2021-0051.
Der volle Inhalt der QuelleFujimori, Takahito, Motoki Iwasaki, Yukitaka Nagamoto, Takahiro Ishii, Hironobu Sakaura, Masafumi Kashii, Hideki Yoshikawa und Kazuomi Sugamoto. „Three-dimensional measurement of growth of ossification of the posterior longitudinal ligament“. Journal of Neurosurgery: Spine 16, Nr. 3 (März 2012): 289–95. http://dx.doi.org/10.3171/2011.11.spine11502.
Der volle Inhalt der QuellePrahara, Adhi, Ahmad Azhari und Murinto Murinto. „Vehicle pose estimation for vehicle detection and tracking based on road direction“. International Journal of Advances in Intelligent Informatics 3, Nr. 1 (31.03.2017): 35. http://dx.doi.org/10.26555/ijain.v3i1.88.
Der volle Inhalt der QuelleAL-Baghdadi, Jasim Ahmed Ali, Hassan Ali Alizze und Kasim Abed AL-Hussein. „Accuracy Assessment of Various Resolutions Digital Cameras For Close Range Photogrammetry Applications“. Journal of Engineering 24, Nr. 9 (30.08.2018): 78. http://dx.doi.org/10.31026/j.eng.2018.09.06.
Der volle Inhalt der QuelleBronzino, G. P. C., N. Grasso, F. Matrone, A. Osello und M. Piras. „LASER-VISUAL-INERTIAL ODOMETRY BASED SOLUTION FOR 3D HERITAGE MODELING: THE SANCTUARY OF THE BLESSED VIRGIN OF TROMPONE“. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLII-2/W15 (20.08.2019): 215–22. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xlii-2-w15-215-2019.
Der volle Inhalt der QuelleMiguel-Díez, Felipe de, Eduardo Tolosana-Esteban und Tobias Cremer. „3D-Simulation of Wood Stacks to Analyze the Influence of Log Properties on Stack Volume“. Environmental Sciences Proceedings 3, Nr. 1 (13.11.2020): 76. http://dx.doi.org/10.3390/iecf2020-08063.
Der volle Inhalt der QuelleTrysnyuk, Taras V. „Mobile environmental monitoring system of the Dniester: modeling of technical system of hydro resources and extreme floods“. Environmental safety and natural resources 38, Nr. 2 (30.06.2021): 121–28. http://dx.doi.org/10.32347/2411-4049.2021.2.121-128.
Der volle Inhalt der QuelleAbe, Yuichiro, Shigenobu Sato, Koji Kato, Takahiko Hyakumachi, Yasushi Yanagibashi, Manabu Ito und Kuniyoshi Abumi. „A novel 3D guidance system using augmented reality for percutaneous vertebroplasty“. Journal of Neurosurgery: Spine 19, Nr. 4 (Oktober 2013): 492–501. http://dx.doi.org/10.3171/2013.7.spine12917.
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