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K-Nearest Neighbors and Support Vector Machine for Optimal Content-Based Image Retrieval with Low-Level Feature Fusion

  • 2026
  • OriginalPaper
  • Buchkapitel
Erschienen in:

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Abstract

Dieses Kapitel taucht in die Welt der inhaltsbasierten Bildwiederherstellung (CBIR) ein und konzentriert sich auf die Integration von K-Nearest Neighbors (KNN) und Support Vector Machine (SVM) -Algorithmen mit geringer Funktionsfusion. Die Studie zielt darauf ab, die Beschränkungen traditioneller CBIR-Systeme zu überwinden, indem maschinelle Lerntechniken genutzt werden, um die Abrufgenauigkeit zu verbessern. Die Methode beinhaltet die Extraktion und Kombination von Farb-, Textur- und Formmerkmalen aus Bildern, um eine robuste Darstellung für CBIR zu erstellen. Das Kapitel bewertet die Leistung von KNN- und SVM-Algorithmen auf zwei Datensätzen: Corel-1K und Natural Images. Die Ergebnisse zeigen, dass SVM KNN hinsichtlich Genauigkeit, Präzision und Abruf übertrifft, was die Bedeutung der Funktionsfusion für die Verbesserung der Abrufleistung unterstreicht. Die detaillierte Analyse und der Vergleich dieser Algorithmen liefern wertvolle Erkenntnisse über ihre Wirksamkeit in CBIR-Systemen.

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Titel
K-Nearest Neighbors and Support Vector Machine for Optimal Content-Based Image Retrieval with Low-Level Feature Fusion
Verfasst von
M. Narayana
Manoranjan Dash
N. Mangala Gouri
Avadutha Rachana
Copyright-Jahr
2026
Verlag
Springer Nature Singapore
DOI
https://doi.org/10.1007/978-981-95-0269-1_135
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