深度学习在生物医药领域中的应用

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当前共找到 12171 篇文献,本页显示第 3041 - 3060 篇。
序号 推送日期 文章 类型 简述 创新点 不足 研究目的 研究对象 领域 病种 技术 模型 数据类型 样本量
3041 2024-11-24
Towards efficient IoT communication for smart agriculture: A deep learning framework
2024, PloS one IF:2.9Q1
研究论文 本文研究了智能农业中物联网通信的优化,提出了一种提高数据传输效率的完整策略 本文提出了结合拉格朗日优化和深度卷积神经网络(DCNN)的模型,旨在最大化能源效率和数据吞吐量 NA 优化智能农业生态系统中的数据传输效率 物联网传感器与中央控制系统之间的通信距离 机器学习 NA 深度学习 深度卷积神经网络(DCNN) 传感器数据(温度、湿度、土壤湿度) NA
3042 2024-11-24
High security and privacy protection model for STI/HIV risk prediction
2024 Jan-Dec, Digital health IF:2.9Q2
研究论文 本文提出了一种结合联邦学习和同态加密的高安全性隐私保护模型,用于性传播感染和艾滋病的风险预测 本文创新性地将联邦学习和同态加密结合,用于在保护隐私的前提下进行性传播感染和艾滋病的风险预测 NA 提高性传播感染和艾滋病风险预测模型的性能,同时保护患者敏感信息 性传播感染和艾滋病的风险预测 机器学习 性传播感染 联邦学习、同态加密 深度学习模型 文本 168,459条数据,来自八个国家,2013年至2018年收集
3043 2024-11-24
Enhanced skin cancer diagnosis through grid search algorithm-optimized deep learning models for skin lesion analysis
2024, Frontiers in medicine IF:3.1Q1
研究论文 本研究通过网格搜索算法优化的深度学习模型,提出了一种增强皮肤癌诊断的方法 本研究引入了网格搜索优化技术来确定卷积神经网络模型的最优超参数,提高了皮肤病变识别的准确性 NA 开发一个能够准确诊断皮肤病变的卷积神经网络系统 皮肤病变图像的分类和诊断 计算机视觉 皮肤癌 深度学习 卷积神经网络 图像 使用了来自国际皮肤成像协作组织(ISIC)档案的三个数据集
3044 2024-11-24
Implementation and evaluation of the three action teaching model with learning plan guidance in preventive medicine course
2024, Frontiers in psychology IF:2.6Q2
研究论文 评估三动作教学模型与学习计划指导在预防医学课程中的实施效果 引入了一种结合三动作教学模型与学习计划指导的新型教学方法 NA 评估新型教学方法在预防医学课程中的有效性 预防医学课程的学生 NA NA NA NA NA 实验组47人,对照组48人
3045 2024-11-24
Artificial intelligence-assisted delineation for postoperative radiotherapy in patients with lung cancer: a prospective, multi-center, cohort study
2024, Frontiers in oncology IF:3.5Q2
研究论文 评估深度学习自动分割模型在辅助肺癌术后放疗中临床靶体积和危及器官勾画中的临床效用 提出了一种基于深度学习的自动分割模型,用于辅助肺癌术后放疗中的临床靶体积和危及器官的勾画,并显著提高了勾画精度和效率 NA 评估AI辅助勾画在肺癌术后放疗中的临床效用,并比较其与手动勾画的准确性和效率 肺癌术后放疗患者的临床靶体积和危及器官 计算机视觉 肺癌 深度学习 CNN 图像 55名患者
3046 2024-11-24
Artificial intelligence application in the diagnosis and treatment of bladder cancer: advance, challenges, and opportunities
2024, Frontiers in oncology IF:3.5Q2
综述 本文综述了人工智能在膀胱癌诊断和治疗中的应用,指出了当前的挑战并展望了未来的发展 本文探讨了人工智能技术如深度学习和机器学习在提高膀胱癌诊断速度和准确性方面的应用,并提供了更强大的治疗选择和预后建议 由于训练信息来源和算法设计的差异,人工智能在临床实践中的准确性和透明度仍有待提高 探讨人工智能在膀胱癌诊断和治疗中的应用及其未来发展 膀胱癌的诊断和治疗 机器学习 膀胱癌 深度学习 NA 影像数据 NA
3047 2024-11-23
Automated estimation of offshore polymetallic nodule abundance based on seafloor imagery using deep learning
2024-Dec-15, The Science of the total environment
研究论文 本文提出了一种基于深度学习算法自动估计海底多金属结核丰度的方法 使用UNET卷积神经网络框架处理海底图像,显著提高了多金属结核检测和丰度估计的效率和准确性 NA 提高多金属结核资源评估的效率和准确性 海底多金属结核的丰度估计 计算机视觉 NA 深度学习 UNET卷积神经网络 图像 30000张海底照片
3048 2024-11-23
Corrigendum to "Comparative efficiency of the SWAT model and a deep learning model in estimating nitrate loads at the Tuckahoe creek watershed, Maryland" [Sci. Total Environ. 954 (2024) 176256]
2024-Dec-15, The Science of the total environment
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
3049 2024-11-23
Ensemble Machine Learning and Predicted Properties Promote Antimicrobial Peptide Identification
2024-Dec, Interdisciplinary sciences, computational life sciences
研究论文 本文提出了一种结合深度学习和统计学习方法的预测框架,用于筛选具有抗菌活性的多肽 本文的创新点在于集成多种LightGBM分类器和卷积神经网络,利用多种预测的序列、结构和理化性质来提高抗菌肽的识别性能 NA 本文的研究目的是开发一种新的计算方法,以提高抗菌肽的识别准确性 本文的研究对象是抗菌肽及其相关的序列、结构和理化性质 机器学习 NA LightGBM, 卷积神经网络 集成学习 序列数据 NA
3050 2024-11-23
Unraveling Brain Synchronisation Dynamics by Explainable Neural Networks using EEG Signals: Application to Dyslexia Diagnosis
2024-Dec, Interdisciplinary sciences, computational life sciences
研究论文 本文提出了一种结合脑电信号转化为图像序列和两阶段深度学习模型的新方法,用于检测发展性阅读障碍 本文的创新点在于将脑电信号转化为图像序列,并利用深度学习模型检测发展性阅读障碍,同时通过特征掩码获得可解释的表示 NA 探索脑电信号中的相位同步动态,并应用于发展性阅读障碍的诊断 脑电信号和发展性阅读障碍 机器学习 NA 脑电图 深度学习模型 图像序列 NA
3051 2024-11-23
Adap-BDCM: Adaptive Bilinear Dynamic Cascade Model for Classification Tasks on CNV Datasets
2024-Dec, Interdisciplinary sciences, computational life sciences
研究论文 本文提出了一种自适应双线性动态级联模型(Adap-BDCM),用于提高基于CNV数据集的智能分类任务的准确性和适用性 引入了特征选择模块以减少冗余信息的干扰,提出了基于门控注意力机制的双线性模型以提取更有益的深度融合特征,设计了自适应基分类器选择方案以克服手动设计基分类器组合的困难,并构建了带有属性召回子模块的新型特征融合方案以避免陷入局部解和遗漏有价值信息 NA 提高基于CNV数据集的智能分类任务的准确性和适用性 CNV数据集上的癌症分类、阶段预测和复发预测 机器学习 NA NA 双线性动态级联模型 CNV数据 NA
3052 2024-11-23
Predicting Disease-Metabolite Associations Based on the Metapath Aggregation of Tripartite Heterogeneous Networks
2024-Dec, Interdisciplinary sciences, computational life sciences
研究论文 提出了一种基于三部异构网络元路径聚合的深度学习模型(MAHN),用于探索疾病与代谢物之间的关联 引入了微生物构建三部异构网络,并使用图卷积网络和增强的GraphSAGE学习节点特征,结合节点级和语义级注意力机制进行特征聚合 未提及 探索疾病与代谢物之间的相互作用,为疾病的诊断和治疗提供支持 疾病与代谢物之间的关联 机器学习 NA 图卷积网络,增强的GraphSAGE 深度学习模型 网络数据 未提及
3053 2024-11-23
FPJA-Net: A Lightweight End-to-End Network for Sleep Stage Prediction Based on Feature Pyramid and Joint Attention
2024-Dec, Interdisciplinary sciences, computational life sciences
研究论文 提出了一种基于特征金字塔和联合注意力的轻量级端到端网络FPJA-Net,用于睡眠阶段预测 引入了特征金字塔模块和联合注意力模块,有效提取多尺度特征并关注显著波形的通道和位置信息 现有深度学习方法未能充分利用显著波形中的关键信息 改进自动睡眠阶段预测的准确性和效率 睡眠信号中的显著波形 机器学习 NA 深度学习 FPJA-Net 信号 使用了Sleep-EDF39、Sleep-EDF153和SHHS三个公共数据集
3054 2024-11-23
PLMC: Language Model of Protein Sequences Enhances Protein Crystallization Prediction
2024-Dec, Interdisciplinary sciences, computational life sciences
研究论文 本文提出了一种名为PLMC的深度学习框架,利用预训练的蛋白质语言模型来提高多阶段蛋白质结晶倾向预测的准确性 PLMC通过整合蛋白质语言嵌入和手工特征集,显著提升了蛋白质结晶倾向预测的性能 NA 提高蛋白质结晶倾向预测的准确性,以辅助实验设计 蛋白质序列及其结晶倾向 机器学习 NA 深度学习 PLMC 蛋白质序列 NA
3055 2024-11-23
Artificial Intelligence-Based Classification of CT Images Using a Hybrid SpinalZFNet
2024-Dec, Interdisciplinary sciences, computational life sciences
研究论文 本文提出了一种基于混合SpinalZFNet的CT图像分类方法,用于准确诊断肾脏疾病 本文创新性地结合了SpinalNet和ZFNet的架构优势,显著提高了分类准确性并降低了计算成本 NA 开发一种高效的深度学习模型,用于通过CT图像准确分类肾脏疾病 肾脏疾病的CT图像分类 计算机视觉 肾脏疾病 深度神经网络 SpinalZFNet 图像 NA
3056 2024-10-28
SCINet: A Segmentation and Classification Interaction CNN Method for Arteriosclerotic Retinopathy Grading
2024-Dec, Interdisciplinary sciences, computational life sciences
研究论文 提出了一种用于动脉硬化性视网膜病变分级的分割与分类交互CNN方法SCINet 设计了一种分割与分类交互架构,通过注意力机制突出分割区域的重要血管特征,实现信息交互 NA 开发一种自动化的动脉硬化性视网膜病变分级方法 动脉硬化性视网膜病变 计算机视觉 心血管疾病 CNN SCINet 图像 NA
3057 2024-11-23
A Contrastive-Learning-Based Deep Neural Network for Cancer Subtyping by Integrating Multi-Omics Data
2024-Dec, Interdisciplinary sciences, computational life sciences
研究论文 本文提出了一种基于对比学习的深度神经网络方法,用于通过整合多组学数据进行癌症亚型分类 该方法通过自监督学习从多组学特征中提取关键信息,解决了高维度和小样本数据导致的癌症亚型分类模糊和重叠问题 NA 提高癌症亚型分类的准确性,为疾病预后评估和个性化患者管理提供支持 癌症亚型分类 机器学习 NA 对比学习 深度神经网络 多组学数据 九个公共癌症数据集
3058 2024-11-23
Function-Genes and Disease-Genes Prediction Based on Network Embedding and One-Class Classification
2024-Dec, Interdisciplinary sciences, computational life sciences
研究论文 提出了一种基于网络嵌入和一类分类的基因功能和疾病基因预测算法 使用变分图自编码器(VGAE)和快速最小协方差行列式(Fast-MCD)进行网络嵌入和一类分类,统一预测功能基因和疾病基因 仅使用实验验证的基因进行预测,未考虑基因表达谱数据 开发一种新的机器学习方法来预测新的疾病基因和功能基因 功能基因和疾病基因的预测 机器学习 NA 变分图自编码器(VGAE),快速最小协方差行列式(Fast-MCD) 一类分类器 蛋白质-蛋白质相互作用网络 实验验证的基因
3059 2024-11-23
Bilinear Perceptual Fusion Algorithm Based on Brain Functional and Structural Data for ASD Diagnosis and Regions of Interest Identification
2024-Dec, Interdisciplinary sciences, computational life sciences
研究论文 本文提出了一种基于脑功能和结构数据的双线性感知融合算法,用于自闭症谱系障碍(ASD)的诊断和感兴趣区域(ROI)的识别 本文创新性地利用多模态数据,通过双线性操作捕捉功能和结构特征之间的关联,并结合图卷积神经网络(GCN)设计了一个深度学习框架BPF-GCN NA 提高自闭症谱系障碍(ASD)的诊断准确性和感兴趣区域(ROI)的识别 自闭症谱系障碍(ASD)患者的功能和结构脑数据 机器学习 自闭症谱系障碍 双线性感知融合(BPF)算法,图卷积神经网络(GCN) BPF-GCN 功能和结构脑数据 公开的ASD数据集
3060 2024-11-23
Comparative efficiency of the SWAT model and a deep learning model in estimating nitrate loads at the Tuckahoe creek watershed, Maryland
2024-Dec-01, The Science of the total environment
研究论文 比较SWAT模型和深度学习模型在马里兰州Tuckahoe溪流域估算硝酸盐负荷的效率 深度学习模型在模拟流量和硝酸盐浓度方面优于SWAT模型,特别是在秋季和冬季表现更为显著 深度学习模型的有效性依赖于高频数据的定期收集 评估SWAT模型和深度学习模型在预测水体硝酸盐负荷方面的性能 马里兰州Tuckahoe溪流域的硝酸盐负荷 机器学习 NA 长短期记忆网络(LSTM)和三维卷积网络(3D Convolutional Networks) 深度学习模型 气象数据和影像数据 2014-2017年的训练数据和测试数据
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