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Active Multispectral Illumination and Image Fusion for Retinal Microsurgery., , , , , , , , , und . IPCAI, Volume 6135 von Lecture Notes in Computer Science, Seite 12-22. Springer, (2010)Auditory Feedback Effectiveness for Enabling Safe Sclera Force in Robot-Assisted Vitreoretinal Surgery: a Multi-User Study., , , , und . IROS, Seite 3274-3280. IEEE, (2020)Robot-assisted retinal vein cannulation with force-based puncture detection: Micron vs. the steady-hand eye robot., , , , und . EMBC, Seite 5107-5111. IEEE, (2016)A multi-function force sensing instrument for variable admittance robot control in retinal microsurgery., , , , , und . ICRA, Seite 1411-1418. IEEE, (2014)Effects of micro-vibratory modulation during robot-assisted membrane peeling., , , und . IROS, Seite 3811-3816. IEEE, (2015)Human eye phantom for developing computer and robot-assisted epiretinal membrane peeling., , , , , , , und . EMBC, Seite 6864-6867. IEEE, (2014)Sclera Force Control in Robot-assisted Eye Surgery: Adaptive Force Control vs. Auditory Feedback., , , , , und . ISMR, Seite 1-7. IEEE, (2019)Sclera Force Evaluation During Vitreoretinal Surgeries in Ex Vivo Porcine Eye Model., , , , , und . IEEE SENSORS, Seite 1-4. IEEE, (2019)Scleral Force Evaluation During Vitreoretinal Surgery: in an In Vivo Rabbit Eye Model., , , , und . EMBC, Seite 6049-6053. IEEE, (2020)Towards Autonomous Eye Surgery by Combining Deep Imitation Learning with Optimal Control., , , , und . CoRL, Volume 155 von Proceedings of Machine Learning Research, Seite 2347-2358. PMLR, (2020)