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  4. Terrestrisches Laserscanning
  • „3D marine surveying“ – Laserscanning beim Bau und Refit von Superyachten

  • 3D HydroMapper, ein innovatives Über- und Unterwasserscansystem zur Bauwerksinspektion

  • 3D-Laserscanning des Bonner Münster

  • 3D-Punktwolken in der Praxis – Auswertung durch Künstliche Intelligenz

  • 3D-Punktwolken und BIM – Praxisbeispiele von der Erfassung bis zum Modell

  • 3D-Punktwolken-basiertes Monitoring von Infrastrukturbauwerken am Beispiel einer historischen Gewölbebrücke

  • 3D-Punktwolkenbasierte Umgebungserfassung für die Detektion klimarelevanter Immobilienparameter

  • 3D-Punktwolkenbasiertes Monitoring aus Sicht eines Ingenieurbüros – Chancen und Herausforderungen

  • 3D-Scanning – Vom 3D-Aufmaß über die Projektierung bis zur 3D-Erstellung im Fernwärmeleitungsbau unter schwierigsten Bedingungen

  • 3D-Vermessung unzugänglicher Hohlräume und Schächte im Salzbergwerk Berchtesgaden

  • AIA, BAP & Co – Ändert sich die 3D-Bestandsdokumentation wegen der BIM-Methode?

  • Aktuelle Datenprozessierung von 3D-Laserscandaten am Beispiel des Forumsgebäudes der TU Braunschweig

  • Ansätze zur Kombination von terrestrischem Laserscanning, digitalen Fotos und Thermographie

  • Aufbau und Funktionsprinzip mobiler Laserscanner – Stand der Technik und neueste Trends

  • Aufnahme- und Auswertestrategien für das Laserscanning von komplexer technischer Gebäudeausstattung

  • Automatische Auswertung im terrestischen Laserscanning

  • Automatische Erstellung von Produktmodellen – Bauteilklassifikation mittels künstlicher neuronaler Netze

  • Automatische Schadenserkennung bei Infrastrukturprojekten mittels Deep-Learning

  • Automatisches schienengebundenes Laserscanning System VMR

  • Automatisierte Interpretation von LiDAR Mobile Mapping Daten

  • Baubegleitendes Laserscanning zur Qualitätskontrolle von Industrieanlagen beim CERN

  • Bestimmung einer Referenzgeometrie zur Prüfung von Laserscannern

  • Bestimmung von Spritzbetonstärken im Oberwasserstollen des Kárahnjúkar Hydro-Electric Projects

  • BIM in der Praxis: Informations- und Datenfluss zwischen Baustelle und Büro

  • Comparison of 3D Model derived from UAV and TLS – The Experience at Ridracoli Dam, Italy

  • Das DVW-Merkblatt für die TLS-Punktwolkenregistrierung: Qualitätsmaße bei der Registrierung

  • Das Meer schützen und nutzen

  • Das terrestrische Laserscanning als Dokumentationsmethode in Bauforschung und Denkmalpflege

  • Datenfluss im terrestrischen Laserscanning – Von der Datenerfassung bis zur Visualisierung

  • Der Einsatz von Terrestrischem Laserscanning am Flughafen Frankfurt/Main für Facility Management-Aufgaben

  • Der permanente Einsatz von Long Range Laser Scannern im Monitoring – Speziallösungen mittels offener Python-Schnittstellen

  • Die Entwicklung von Laserscannern – Herausforderungen bei neuartigen Anwendungen

  • Die passpunktlose Verknüpfung von Punktwolken – ein Erfahrungsbericht

  • Digital Flash LiDAR Punktwolken – Consumer-Produkt oder geodätische Zukunftstechnologie?

  • Ebenenbasierte Registrierung von mehreren Tausend Laserscans

  • Ebenendetektion, Matching und verkettete Transformation von Laserscans

  • Effiziente Speicherung großer Punktwolken – Datenstrukturen für Algorithmen für mobile und terrestrische Laserscansysteme

  • Eignen sich in Standardsoftware implementierte Punktwolkenvergleiche zur flächenhaften Deformationsanalyse von Bauwerken? Eine Fallstudie anhand von Laserscans einer Holzplatte und einer Staumauer

  • Einflussgrößen auf die Qualität des kinematischen terrestrischen Laserscannings

  • Einsatz von Laserscannern in der Hochdurchsatzphänotypisierung

  • Einsatz von terrestrischen Laserscannern – Herausforderung und Lösungspotenzial

  • Empirische Ergebnisse von TLS-Prüffeldern: Gibt es Auffälligkeiten?

  • Erfahrungen aus einem koordinierten Vergleich aktueller Scanner

  • Erfahrungsbericht zur Mobilen Multi-Sensorik der Stadt Essen – Erfassung des Straßenraumes mittels Foto, Laserscanner und Georadar

  • Erfassung des Forumsgebäudes der TU Braunschweig mit dem terrestrischen Laserscanner Optech ILRIS 3D und anschließende Auswertung mit der Software JRC 3D Reconstructor

  • Erfassung von Tübbingverformungen bei TVM-Vortrieben

  • Flexibles Scanning bei der Meyer Gruppe – zwischen Karibik und Werftstandorten

  • Forensisches Laserscanning in der Kriminaltechnik Hamburg

  • Fusion von terrestrischem Laserscanning und digitaler Photogrammetrie

  • Fusion von TLS-Punktwolken mit Thermalbildern zur Inspektion von Bauwerken

  • Genauigkeitsbeurteilung von Laserscannern anhand realer Messobjekte

  • Geo-Referenzierung von Unmanned Aerial Systems über Laserscannermessungen und 3D-Gebäudemodelle

  • Geodateninfrastruktur – ein Beitrag zur Verbesserung unserer Lebensbedingungen

  • GNSS 2009: Systeme, Dienste, Anwendungen

  • GNSS 2010 – Vermessung und Navigation im 21. Jahrhundert

  • GPS und GALILEO – Methoden, Lösungen und neueste Entwicklungen

  • Handgeführte 3D-Scansysteme zur Vervollständigung von Punktwolken aus terrestrischen oder mobilen Laserscannern

  • Hochgenaues Laserscanning in industriellen Anwendungen

  • Hochpräzises Mobile Mapping im Ingenieur- und Verkehrswegebau

  • Hydrographie – Neue Methoden von der Erfassung zum Produkt

  • Hydrographie – Vermessung mit Tiefgang

  • Immobilienwertermittlung und Flächenmanagement beim Stadtumbau. Grundlagen und Praxisbeispiele

  • Indoor Mobile Mapping and Visualization

  • Integrierte Lösungsstrategien für den Umgang mit großen Datenmengen beim Laserscanning

  • Interdisziplinäre Messaufgaben im Bauwesen – Weimar 2004

  • Interdisziplinäre Messaufgaben im Bauwesen – Weimar 2006

  • Interdisziplinäre Messaufgaben im Bauwesen – Weimar 2010

  • Interdisziplinäre Messaufgaben im Bauwesen – Weimar 2012

  • Interpretation terrestrischer Scandaten

  • Ist Laserscanning wirtschaftlich einsetzbar?

  • Kalibrierung, Einflussgrößen und Genauigkeiten von Terrestrischen Laserscannern

  • Kinematische Messmethoden. »Vermessung in Bewegung«

  • Kinematische Vermessung des Straßenraums mit fahrendem Messsystem

  • Kinematisches terrestrisches Laserscanning

  • Klimawandel und Landnutzung in Deutschland – Anforderungen an die Landentwicklung

  • Kollaborative Erfassung und Qualitätsbeurteilung von TLS- und UAV‐Daten

  • Laserscanning bei Ingenieurprojekten

  • Laserscanning in der Industrievermessung

  • Laserscanning in forstwissenschaftlichen und forstwirtschaftlichen Anwendungen

  • Laserscanning in untertägigen Anwendungen – auf dem Weg zu autonom messenden Multi-Sensor-Systemen

  • Laserscanning von historischen Gebäuden und Bauwerken

  • Laserscanninganwendungen Hauptbahnhof Stuttgart 21

  • Leere modellieren – eine Topologie für 2D-Schnitte durch strukturierte TLS-Punktwolken

  • Lessons learned – Digitale Fabrik

  • Mapping und Prozessierung mit NavVis in der Automobilindustrie

  • Messsystem NavVis Trolley M6 – Praxisbericht vom Ingenieurbüro für Vermessungswesen

  • Mobile Mapping: Technologien und Marktübersicht

  • Modellierung – Ableitung geometrischer Informationen aus Punktwolken

  • Modellierung – Strategien zur Interpretation von 3D-Punktwolken

  • Modellierung aus 3D-Punktwolken bei Infrastruktur- und Anlagenbauprojekten

  • Monitoring mit Profilscannern

  • Monitoring mit scannenden bildgebenden Tachymetern

  • Monitoring von Brücken (mit Laserscannern)

  • New Workflows for the TLS Documentation of Cultural Heritage Sites on the Example of Worldwide Projects

  • Nutzung von Laserscans zur Ableitung von Sortenbeschreibungsmerkmalen in Zuckerrüben

  • Olympia-Schwimmhalle München – Geometriebestimmung der inneren Dachhaut

  • Organisation und Verwaltung von 3D-Laserscanning Projekten mit mehr als 1.000 Standpunkten

  • P40, BLK360 und RTC360 – ein Erfahrungsbericht

  • Permanentes Laserscanning im alpinen Umfeld – Zeit- und raum-kontinuierliche Datenerfassung geomorphologischer Prozesse

  • Projektmanagement beim Laserscanning. Von der Erfassung über Auswertung bis zum Endprodukt

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