Grundbegriffe, Anwendungen und Nutzungspotenziale von geodatenbasierter mobiler Augmented Reality im Umweltbereich

Author:

Burkard SimonORCID,Fuchs-Kittowski FrankORCID,Abecker AndreasORCID,Haß Erik,Heise Fabienne,Miller Roman,Runte Kai,Hosenfeld FriedhelmORCID

Publisher

Springer Fachmedien Wiesbaden

Reference41 articles.

1. Burkard, S., Fuchs-Kittowski, F., Runte, K., Miller, R., Heise, F., Abecker, A., & Hosenfeld, F. (2020). Anforderungen und Konzeption einer Plattform zur Visualisierung von Geoobjekten mit Mobiler Augmented Reality. Ressel, M., Burkard, S., Fuchs-Kittowski, F.: Mobile Erweiterte Realität mit unbemannten Luftfahrzeugen (Drohnen) – Architekturen und Anwendungsfälle im Umweltbereich. In U. Freitag, F. Fuchs-Kittowski, A. Abecker, & F. Hosenfeld (Hrsg.), Umweltinformationssysteme – Wie verändert die Digitalisierung unsere Gesellschaft? Tagungsband des 27. Workshops des Arbeitskreises „Umweltinformationssysteme“ der Fachgruppe „Informatik im Umweltschutz‘‘ der Gesellschaft für Informatik (GI) 2020. Wiesbaden: Springer (In diesem Band).

2. Ressel, M., Burkard, S., & Fuchs-Kittowski, F. (2020). Mobile Erweiterte Realität (mAR) mit unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs) – Architekturen und Anwendungsfälle im Umweltbereich. In U. Freitag, F. Fuchs-Kittowski, A. Abecker, & F. Hosenfeld (Hrsg.), Umweltinformationssysteme – Wie verändert die Digitalisierung unsere Gesellschaft? Tagungsband des 27. Workshops des Arbeitskreises „Umweltinformationssysteme“ der Fachgruppe „Informatik im Umweltschutz‘‘ der Gesellschaft für Informatik (GI) 2020. Wiesbaden: Springer (In diesem Band).

3. Runder Tisch GIS e. V. (Hrsg.). Mobiles GIS und standortbezogene Dienste. https://rundertischgis.de/images/9_documents/downloads/Leitfaden_Mobiles_GIS_V_1_1.pdf. Zugegriffen: 26. Mai 2020.

4. Otterstätter, A., Lübke, J., Hofmann, C., Spandl, H., Scherrer, M., & Schillinger, W. (2019). WIBAS mobil – Mobiles Arbeiten mit Cadenza. In K. Weissenbach, W. Schillinger, G. Barnikel, & R. Weidemann (Hrsg.), Gesamtbericht INOVUM Phase II – Innovative Umweltinformations-systeme. KIT SCIENTIFIC REPORTS No. 7751. Karlsruhe: Karlsruher Institut für Technologie.

5. Kuper, P. V., Butwilowski, E., Breunig, M., Wild, P., Hoch, T., Wiedemann, S., & Klauser, B. (2014). Mobile Geodaten-Erfassung mit GeoTab. In E. Seyfert, E. Gülch, C. Heipke, J. Schiewe, & M. Sester (Hrsg.), Geoinformationen Öffnen das Tor zur Welt. Gemeinsame Tagung. Tagungsband zur gemeinsamen Jahrestagung 2014 der DGfK, DGPF, GfGI und GiN, 26.–28. März 2014 in Hamburg, Deutsche Gesellschaft für Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation (DGPF) e. V., München. https://www.dgpf.de/src/tagung/jt2014/proceedings/proceedings/papers/Beitrag113.pdf. Zugegriffen: 26. Mai 2020.

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1. Georeferenzierte Anker zur Lokalisierung in Outdoor Augmented Reality-Anwendungen;Umweltinformationssysteme - Digitalisierung im Zeichen des Klimawandels und der Energiewende;2024

2. Augmented Reality Cloud (AR-Cloud);Umweltinformationssysteme - Digitalisierung im Zeichen des Klimawandels und der Energiewende;2024

3. Design and Development of a Mobile Outdoor AR Application for On-Site Visualization of Wind Turbines;Proceedings of Seventh International Congress on Information and Communication Technology;2022-08-03

4. Mobile Anwendung zur Visualisierung von geplanten Freiflächen-PV-Anlagen mit mobiler Erweiterter Realität;Umweltinformationssysteme – Vielfalt, Offenheit, Komplexität;2022

5. Umweltinformationen digital 4.0;Umweltinformationssysteme – Vielfalt, Offenheit, Komplexität;2022

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