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Robust spatial-spectral hyperspectral image classification for vegetation stress detection., , , und . IGARSS, Seite 5486-5489. IEEE, (2012)Airborne DInSAR Results Using Time-Domain Backprojection Algorithm: A Case Study Over the Slumgullion Landslide in Colorado With Validation Using Spaceborne SAR, Airborne LiDAR, and Ground-Based Observations., , , , , , , , und . IEEE J. Sel. Top. Appl. Earth Obs. Remote. Sens., 10 (11): 4987-5000 (2017)Estimation of Residual Motion Errors in Airborne SAR Interferometry Based on Time-Domain Backprojection and Multisquint Techniques., , , , , , , und . IEEE Trans. Geosci. Remote. Sens., 56 (4): 2397-2407 (2018)Capability Assessment and Performance Metrics for the Titan Multispectral Mapping Lidar., , , , , , , , und . Remote. Sens., 8 (11): 936 (2016)Ancient Maya Regional Settlement and Inter-Site Analysis: The 2013 West-Central Belize LiDAR Survey., , , , , , , , , und 1 andere Autor(en). Remote. Sens., 6 (9): 8671-8695 (2014)Optimizing ground return detection through forest canopies with small footprint airborne mapping LiDAR., , , , , , , und . IGARSS, Seite 1963-1966. IEEE, (2014)Predicting L-band Microwave Attenuation through Forest Canopy using Directional Structuring Elements and Airborne Lidar., , , , , und . IGARSS (3), Seite 688-691. IEEE, (2008)Shoreline Based Feature Extraction and Optimal Feature Selection for Segmenting Airborne LiDAR Intensity Images., , , , und . ICIP (4), Seite 369-372. IEEE, (2007)Evaluation of an airborne SAR system for deformation mapping: A case study over the slumgullion landslide., , , , , , , , und . IGARSS, Seite 1684-1687. IEEE, (2017)Now You See It... Now You Don't: Understanding Airborne Mapping LiDAR Collection and Data Product Generation for Archaeological Research in Mesoamerica., , , und . Remote. Sens., 6 (10): 9951-10001 (2014)