Echtzeitüberwachung gravitativer Massenbewegungen zum Risikomanagement kritischer Infrastrukturen mit KI-unterstützter 3D-Metrologie - AImon5.0: Schlussbericht des Verbundprojektes AImon5.0. DMT GmbH & Co. KG und Hochschule Bochum

Das Projekt AImon5.0 adressiert den Bedarf an verbesserten Monitoringverfahren für gravitative Massenbewegungen wie Steinschläge, Rutschungen und felsmechanische Instabilitäten. Ziel war die Entwicklung einer qualitätsgesicherten Methodik zur Nutzung hochfrequenter 3D-Daten permanent arbeitender...

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Main Authors: Czerwonka-Schröder, Daniel (Author) , Holst, Christoph (Author) , Höfle, Bernhard (Author) , Schneider, Leon (Author) , Zimmermann, Karsten (Author) , Holtkamp, Ute (Author) , Schulte, Frederik (Author) , Hosseini, Kourosh (Author) , Yang, Yihui (Author) , Albert, William (Author) , Tabernig, Ronald (Author)
Format: Book/Monograph
Language:German
Published: Hannover Technische Informationsbibliothek 2026-02-23
DOI:10.34657/31199
Online Access:Resolving-System, kostenfrei, Volltext: https://doi.org/10.34657/31199
Verlag, kostenfrei, Volltext: https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/32130
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Author Notes:Daniel Czerwonka-Schröder, Christoph Holst, Bernhard Höfle, Leon Schneider, Karsten Zimmermann, Ute Holtkamp, Frederik Schulte, Kourosh Hosseini, Yihui Yang, William Albert, Ronald Tabernig
Description
Summary:Das Projekt AImon5.0 adressiert den Bedarf an verbesserten Monitoringverfahren für gravitative Massenbewegungen wie Steinschläge, Rutschungen und felsmechanische Instabilitäten. Ziel war die Entwicklung einer qualitätsgesicherten Methodik zur Nutzung hochfrequenter 3D-Daten permanent arbeitender terrestrischer Laserscanner für ein kontinuierliches 4D-Monitoring. Hierfür wurden Verfahren zur Registrierung und Qualitätssicherung multitemporaler Punktwolken, zur modellgestützten Beschreibung von Unsicherheiten sowie zur automatisierten Detektion und Charakterisierung von Veränderungen entwickelt und in einen integrierten Analyseworkflow überführt. Ein dauerhaft betriebenes Testfeld am Trierer Augenscheiner diente der Validierung der Ansätze. Die Ergebnisse zeigen, dass ein qualitätsgesichertes, automatisierbares 4D-Monitoring gravitativer Prozesse technisch umsetzbar ist und neue Möglichkeiten für Forschung und Praxis eröffnet.
Item Description:Final Project Report, No. FKZ BMFTR 02WDG1696
Physical Description:Online Resource
DOI:10.34657/31199