深度学习在生物医药领域的应用

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当前共找到 19306 篇文献,本页显示第 8941 - 8960 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 算法框架 模型架构 性能指标 计算资源
8941 2025-10-06
Advancing smart communities with a deep learning framework for sustainable resource management
2025, PloS one IF:2.9Q1
研究论文 提出一个深度学习框架用于智慧社区可持续资源管理,优化能源、水资源和废物管理系统 整合LSTM、CNN和自编码器三种深度学习模型,分别处理时序数据、空间分析和异常检测,实现智慧社区资源管理的综合优化 NA 构建和验证深度学习框架以优化智慧社区资源管理 智慧社区的能源、水资源和废物管理系统 机器学习 NA 深度学习 LSTM, CNN, Autoencoder 时空数据 来自阿姆斯特丹开放数据平台、新加坡政府开放数据门户以及FixMyStreet和OneService众包平台的数据 NA LSTM, CNN, Autoencoder MAE, RMSE, R², F1-score NA
8942 2025-10-06
FCMI-YOLO: An efficient deep learning-based algorithm for real-time fire detection on edge devices
2025, PloS one IF:2.9Q1
研究论文 提出一种面向边缘设备的实时火焰检测算法FCMI-YOLO,通过轻量化设计平衡精度与推理速度 提出FasterNext轻量化模块、跨尺度特征融合模块CCFM、混合局部通道注意力机制MLCA以及Inner-DIoU损失函数 仅在自定义火焰数据集上进行验证,未在更广泛场景测试 开发适用于边缘设备的实时火焰检测算法 火焰目标检测 计算机视觉 NA 深度学习 YOLO 图像 自定义火焰数据集 PyTorch YOLOv5s, FasterNext, CCFM, MLCA mAP@50, 参数量, GFLOPs 边缘设备
8943 2025-10-06
GNN-RMNet: Leveraging graph neural networks and GPS analytics for driver behavior and route optimization in logistics
2025, PloS one IF:2.9Q1
研究论文 提出GNN-RMNet混合深度学习系统,用于物流领域的驾驶员行为分析和路线异常检测 结合GNN、ResNet和MobileNet的混合架构,实现可解释、可扩展的实时驾驶员行为分析和路线异常检测 涉及网络安全、数据隐私和多模态传感器集成等未来部署问题 物流车辆驾驶员行为监控和路线优化 物流车队驾驶员行为和车辆路线数据 机器学习 NA GPS轨迹分析和车辆传感器数据流处理 GNN, CNN 时空GPS轨迹,车辆传感器数据流 真实世界GPS-车辆传感器数据集 NA GNN, ResNet, MobileNet 准确率, 召回率, F1分数, 异常检测精度, 路线偏差敏感度 边缘节点计算和车载推理
8944 2025-10-06
Study on the effect of light distribution on the greenhouse environment in Chinese solar greenhouse
2025, PloS one IF:2.9Q1
研究论文 本研究通过实验测量和深度学习模型探讨了日光温室内光环境对内部条件的影响 结合实验测量与LSTM深度学习模型分析日光温室光热环境分布规律 研究主要针对特定类型的中国日光温室,结果可能不适用于其他温室结构 研究光环境对日光温室内部条件的影响机制 日光温室内的光热环境参数 农业工程 NA 实验测量,深度学习 LSTM 环境传感器数据(温度,光照强度) NA NA LSTM 预测精度 NA
8945 2025-10-06
Robust skeletal motion tracking using temporal and spatial synchronization of two video streams
2025, PloS one IF:2.9Q1
研究论文 提出一种通过双视频流时空同步实现鲁棒骨骼运动跟踪的系统,用于上肢康复活动监测 结合90°辅助摄像头补偿单摄像头深度预测误差,并采用线性回归深度误差校正模型和卡尔曼滤波框架 主要针对上肢活动,未验证全身运动跟踪效果 开发适用于家庭康复的精确可靠骨骼运动跟踪系统 上肢康复活动中的骨骼运动 计算机视觉 康复医学 双摄像头视频采集 NA 视频 NA NA NA 深度估计误差 NA
8946 2025-10-06
Liver MRI proton density fat fraction inference from contrast enhanced CT images using deep learning: A proof-of-concept study
2025, PloS one IF:2.9Q1
研究论文 本研究探索使用深度学习从对比增强CT图像推断肝脏MRI质子密度脂肪分数的可行性 首次使用3D U-Net架构从对比增强CT图像直接推断MRI-PDFF值,为脂肪肝定量评估提供更便捷的替代方案 模型在精确推断MRI-PDFF值方面能力有限,样本量较小(94例患者),为回顾性研究 开发从对比增强CT图像推断肝脏脂肪分数的深度学习方法 活体肝移植候选者的肝脏影像数据 医学影像分析 代谢相关脂肪性肝病 对比增强CT, MRI质子密度脂肪分数 深度学习神经网络 3D医学影像 94例患者,PDFF范围0.2-22.3% NA 3D U-Net 平均绝对误差, 均方根误差, 平均误差, Kappa统计量, Bland-Altman图 NA
8947 2025-10-06
Assessing the adversarial robustness of multimodal medical AI systems: insights into vulnerabilities and modality interactions
2025, Frontiers in medicine IF:3.1Q1
研究论文 评估多模态医疗AI系统在对抗攻击下的鲁棒性表现 首次系统研究多模态模型在对抗攻击场景下的行为特征,揭示多模态整合对系统鲁棒性的增强作用 仅涉及图像和文本两种模态,未涵盖其他医疗数据类型 研究多模态医疗AI系统的对抗鲁棒性 多模态深度学习模型 机器学习 NA 对抗攻击 深度学习模型 图像,文本 NA NA 多模态模型 鲁棒性评估 NA
8948 2025-10-06
The application of artificial intelligence in forensic pathology: a systematic literature review
2025, Frontiers in medicine IF:3.1Q1
系统综述 系统评估人工智能在法医病理学领域的最新应用进展和未来发展方向 首次系统性地总结人工智能在法医病理学多个子领域的应用成效,包括死后分析、伤口分类、硅藻测试和微生物组分析等 样本量较小,不同应用场景性能表现不一致,人工智能决策在法律环境中的可解释性有待提高 评估人工智能在法医病理学领域的技术创新和应用前景 法医病理学相关研究文献 医疗人工智能 法医病理 深度学习 深度学习模型 医学文献数据 18篇符合纳入标准的研究文献 NA NA 准确率,精确率,召回率 NA
8949 2025-10-06
Data-driven non-intrusive reduced order modelling of selective laser melting additive manufacturing process using proper orthogonal decomposition and convolutional autoencoder
2025, Advanced modeling and simulation in engineering sciences IF:2.0Q3
研究论文 提出并比较了两种用于增材制造过程的数据驱动非侵入式降阶模型 结合降阶建模技术与机器学习算法,开发了POD-ANN和CAE-MLP两种新型模型框架 模型验证仅限于特定增材制造构建部件的热力学分析 开发高精度高效率的增材制造过程预测模型 选择性激光熔化增材制造过程 机器学习 NA 数值模拟,热力学分析 人工神经网络,多层感知机,卷积自编码器 高保真快照矩阵,实验数据 NA NA POD-ANN, CAE-MLP 预测精度,统计矩相关性 NA
8950 2025-10-06
Deriving equivalent symbol-based decision models from feedforward neural networks
2025, Frontiers in artificial intelligence IF:3.0Q2
研究论文 提出从前馈神经网络中推导等效符号决策模型的方法 通过利用FNN中的分布式表示来识别符号组件,将神经网络激活映射到决策树结构 仅在前馈神经网络上进行验证,原型系统基于特定技术环境开发 探索连接主义与符号主义人工智能方法的交叉,提高AI系统透明度和可信度 前馈神经网络(FNNs)及其等效符号模型 机器学习 NA 神经网络解释性技术 前馈神经网络, 决策树 NA NA Keras, TensorFlow, Java JDK/JavaFX 前馈神经网络 NA Java开发环境
8951 2025-10-06
Automatic segmentation of chest X-ray images via deep-improved various U-Net techniques
2025 Jan-Dec, Digital health IF:2.9Q2
研究论文 本研究评估了多种U-Net变体在胸部X射线图像分割中的性能,并确定了在准确性和计算效率方面最优的模型 系统比较了8种不同深度和滤波器宽度的U-Net变体,发现中等复杂度的U-Net9在准确性和计算效率方面达到最佳平衡 仅使用单一公开数据集进行评估,未测试其他医学影像模态 评估各种基于U-Net的深度学习架构在胸部X射线分割中的性能,并确定最有效的模型 胸部X射线图像及其对应的分割掩码 计算机视觉 COVID-19, 病毒性肺炎 深度学习图像分割 CNN 医学图像 公开的胸部X射线数据集,包含正常、COVID-19和病毒性肺炎三类 NA U-Net7, U-Net9, U-Net11, U-Net13, U-Net16, U-Net32, U-Net64, U-Net128 IoU, Dice Coefficient NA
8952 2025-10-06
Automated detection of diabetic retinopathy lesions in ultra-widefield fundus images using an attention-augmented YOLOv8 framework
2025, Frontiers in cell and developmental biology IF:4.6Q1
研究论文 本研究提出两种注意力增强的YOLOv8模型,用于在超广角眼底图像中自动检测糖尿病视网膜病变病灶 在YOLOv8骨干网络中整合了卷积指数移动平均和卷积简单注意力模块两种注意力机制 NA 提高糖尿病视网膜病变病灶的自动检测精度 糖尿病视网膜病变患者的眼底图像 计算机视觉 糖尿病视网膜病变 超广角眼底成像 YOLOv8 图像 3,388张超广角眼底图像(分辨率2,600×2048像素) NA YOLOv8, YOLOv8+convEMA, YOLOv8+convSimAM 精确率, 平均精确率, 召回率 NA
8953 2025-10-06
A novel deep learning model based on multimodal contrast-enhanced ultrasound dynamic video for predicting occult lymph node metastasis in papillary thyroid carcinoma
2025, Frontiers in endocrinology IF:3.9Q2
研究论文 基于多模态超声动态视频构建深度学习模型预测甲状腺乳头状癌隐匿性淋巴结转移 首次结合二维超声和超声造影动态视频构建多模态深度学习模型,用于术前预测甲状腺乳头状癌的隐匿性淋巴结转移 回顾性研究设计,样本量相对有限(396例),需要外部验证 术前预测甲状腺乳头状癌患者的隐匿性淋巴结转移 甲状腺乳头状癌患者 计算机视觉 甲状腺癌 超声成像,超声造影 深度学习模型 超声图像,超声造影动态视频 396例临床淋巴结阴性甲状腺乳头状癌病例 NA 五种代表性深度学习架构 AUC, 敏感性, 特异性, 准确率 NA
8954 2025-10-06
AI-based toxicity prediction models using ToxCast data: Current status and future directions for explainable models
2025-Nov, Toxicology IF:4.8Q1
综述 本文综述了基于ToxCast数据的AI毒性预测模型发展现状,并探讨了可解释模型未来发展方向 系统分析了93篇同行评审论文,首次全面概述ToxCast数据驱动的AI模型在毒性预测领域的应用现状和发展趋势 主要依赖ToxCast数据库,可能无法覆盖所有毒性机制;数据稀疏性仍是主要挑战 评估基于ToxCast数据的AI毒性预测模型现状,推动下一代风险评估发展 环境化学物质的毒性预测 机器学习 NA 毒性测试 监督学习,半监督学习,无监督学习,深度学习 分子指纹,分子描述符,图数据,图像,文本 基于ToxCast数据库的大规模毒性数据 NA NA NA NA
8955 2025-10-06
A novel multimodal adaptive delineation model for primary tumors and lymph node metastases in multi-center nasopharyngeal carcinoma radiotherapy
2025-Oct, Computer methods and programs in biomedicine IF:4.9Q1
研究论文 提出一种新型多模态自适应分割模型,用于鼻咽癌放疗中原发肿瘤和淋巴结转移灶的自动勾画 采用条件去噪扩散模型(DDPM)结合跨模态和模态内注意力机制,动态校准多模态特征融合权重 样本量相对有限(529例回顾性病例和4例前瞻性病例),淋巴结转移灶分割精度低于原发肿瘤 提高鼻咽癌放疗中肿瘤靶区(GTV)自动勾画的准确性和稳定性 鼻咽癌患者的多中心CT和MRI影像数据 医学影像分析 鼻咽癌 CT, MRI 条件去噪扩散模型(DDPM) 医学影像(CT和MRI) 529例回顾性病例和4例前瞻性病例 NA 条件去噪扩散模型(DDPM) Dice相似系数(DSC), 95% Hausdorff距离(HD95), 平均表面距离(MSD) NA
8956 2025-10-06
CNN based precise nonlinear tracking control for a nano unmanned helicopter: Theory and implementation
2025-Sep, ISA transactions IF:6.3Q1
研究论文 提出一种基于深度卷积神经网络的纳米无人直升机非线性跟踪控制方法 将深度CNN与几何积分控制相结合,有效处理纳米直升机的复杂动力学和外部干扰 NA 实现纳米无人直升机的精确轨迹跟踪控制 重量小于70克、机身长度小于0.25米的纳米无人直升机 机器学习和控制系统 NA 深度卷积神经网络系统辨识 CNN 飞行实验数据 NA NA 深度卷积神经网络 轨迹跟踪精度、鲁棒性 NA
8957 2025-10-06
A deep learning model for preoperative risk stratification of pancreatic ductal adenocarcinoma based on genomic predictors of liver metastasis
2025-Aug-26, European journal of cancer (Oxford, England : 1990)
研究论文 开发并验证基于基因组特征的深度学习模型PanScore,用于胰腺导管腺癌术前肝转移风险分层 首次基于基因组特征开发深度学习模型进行PDAC术前肝转移风险分层,识别出8个关键基因组预测因子 回顾性研究设计,需要前瞻性验证 改善胰腺导管腺癌术前风险分层,识别肝转移高风险患者 胰腺导管腺癌患者 数字病理学 胰腺癌 基因组测序 深度学习 基因组数据 训练队列1779例(MSK-MET),验证队列2181例(MSK-IMPACT) H2O AutoML 6层深度神经网络 AUC, 风险比, 中位总生存期 NA
8958 2025-10-06
DDoS classification of network traffic in software defined networking SDN using a hybrid convolutional and gated recurrent neural network
2025-Aug-09, Scientific reports IF:3.8Q1
研究论文 本文提出了一种混合CNN-GRU模型用于SDN环境中的DDoS攻击检测 提出结合一维卷积神经网络和门控循环单元的混合模型,用于网络流量时空特征提取 仅使用单一数据集进行验证,未在更广泛网络环境中测试 开发高精度的SDN网络流量分类方法以检测DDoS攻击 软件定义网络中的网络流量数据 机器学习 NA SMOTE过采样技术 CNN, GRU, LSTM, RNN, MLP 网络流量数据 24,500个样本(12,250个正常流量,12,250个攻击流量) NA 1D-CNN, GRU, 混合CNN-GRU 准确率, 精确率, 召回率, F1分数, ROC AUC NA
8959 2025-10-06
A neural network model enables worm tracking in challenging conditions and increases signal-to-noise ratio in phenotypic screens
2025-Aug-08, PLoS computational biology IF:3.8Q1
研究论文 开发了一种名为DeepTangleCrawl的神经网络模型,用于在复杂条件下追踪秀丽隐杆线虫的姿势 将原本用于游泳线虫的DeepTangle算法改进应用于爬行线虫追踪,显著降低了追踪失败率并产生更连续的轨迹 未明确说明模型在极端复杂环境下的性能限制 提高线虫在复杂环境下的姿势追踪能力 秀丽隐杆线虫 计算机视觉 NA 深度学习 神经网络 图像 NA NA DeepTangle 失败率,轨迹连续性 NA
8960 2025-10-06
Land use classification using multi-year Sentinel-2 images with deep learning ensemble network
2025-Aug-08, Scientific reports IF:3.8Q1
研究论文 本研究提出了一种名为IRUNet的深度学习集成网络,用于多年度Sentinel-2影像的土地利用分类 集成InceptionResNetV2与UNet框架,采用多尺度特征融合和测试时增强技术提升预测鲁棒性 虽然数据跨越多个年份,但每年数据作为独立输入处理,未建模时间序列关系 开发高性能、可推广的多年度土地利用分类框架 Katpadi地区2017-2024年的Sentinel-2卫星影像 计算机视觉 NA 卫星遥感 深度学习集成网络 多光谱卫星图像 Katpadi地区2017-2024年多年度Sentinel-2影像数据 NA IRUNet, InceptionResNetV2, UNet 准确率, Dice相似系数, 精确率, 召回率, F1分数, Kappa系数 NA
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