深度学习在生物医药领域的应用

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当前共找到 1387 篇文献,本页显示第 1101 - 1120 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
1101 2025-05-09
An accurate and trustworthy deep learning approach for bladder tumor segmentation with uncertainty estimation
2025-May, Computer methods and programs in biomedicine IF:4.9Q1
研究论文 本文提出了一种基于深度学习的可信赖膀胱肿瘤分割模型,不仅能够准确分割病变区域,还能提供分割结果的置信度信息 利用测试时间增强(TTA)和测试时间丢弃(TTD)来估计内部和外部数据集中的任意不确定性和认知不确定性,探索不同数据集上两种不确定性的影响 NA 探索一种可信赖的基于AI的肿瘤分割模型,提供预测结果及其置信度信息 膀胱肿瘤 数字病理学 膀胱癌 深度学习 BSU模型 图像 内部和外部膀胱镜数据集 NA NA NA NA
1102 2025-05-09
Application of deep learning for evaluation of the growth rate of Daphnia magna
2025-May, Journal of bioscience and bioengineering IF:2.3Q3
research paper 应用深度学习技术评估大型溞的生长速率 利用深度学习进行图像识别,实现了对游泳状态下大型溞大小的非侵入式测量 NA 评估化学物质对生态环境的影响 大型溞(Daphnia magna) computer vision NA 深度学习图像识别 CNN image NA NA NA NA NA
1103 2025-05-09
A Review on Intelligent Systems for ECG Analysis: From Flexible Sensing Technology to Machine Learning
2025-May, IEEE journal of biomedical and health informatics IF:6.7Q1
综述 本文全面回顾了用于心电图(ECG)采集的柔性心脏传感设备,重点介绍了它们在心脏健康监测中的应用 强调了柔性传感技术与机器学习在心脏健康监测中的结合及其对ECG健康监测方法的推动作用 NA 回顾和评估用于ECG采集的柔性传感设备及其在心脏健康监测中的应用 柔性心脏传感设备和机器学习在ECG分析中的应用 数字病理学 心血管疾病 机器学习(ML) 深度学习, 支持向量机, 随机森林, 线性判别分析 ECG信号 NA NA NA NA NA
1104 2025-05-09
PrediRep: Modeling hierarchical predictive coding with an unsupervised deep learning network
2025-May, Neural networks : the official journal of the International Neural Network Society IF:6.0Q1
研究论文 介绍了一种名为PrediRep的新型深度学习网络,该网络更严格地遵循层次预测编码(hPC)的架构原则,用于神经科学研究 PrediRep是一种新型深度学习网络,比其他受hPC启发的深度学习网络更严格地遵循hPC的架构原则,并在功能上与hPC高度对齐 PrediRep设计的主要目的是作为适合神经科学研究的模型,而非优化性能 探索层次预测编码(hPC)在深度学习模型中的应用,以更好地理解大脑皮层如何预测未来的感官输入 层次预测编码(hPC)和深度学习网络 机器学习 NA 深度学习 PrediRep NA NA NA NA NA NA
1105 2025-05-09
Clinically applicable semi-supervised learning framework for multiple organs at risk and tumor delineation in lung cancer brachytherapy
2025-May, Physica medica : PM : an international journal devoted to the applications of physics to medicine and biology : official journal of the Italian Association of Biomedical Physics (AIFB)
research paper 本研究验证了一种半监督条件nnU-Net模型在肺癌近距离放射治疗中多器官风险区和肿瘤分割的临床应用潜力 提出了一种半监督条件nnU-Net模型(SSC-nnUNet),并在多中心数据上验证了其在肺癌分割和机器人辅助穿刺诊疗中的应用潜力 研究仅基于CT数据,未验证其他影像模态的适用性 验证深度学习自动分割技术在肺癌临床应用的泛化能力 肺癌患者的CT影像数据 digital pathology lung cancer CT影像分析 SSC-nnUNet image 674例患者用于训练和验证,181例多中心数据用于测试 NA NA NA NA
1106 2025-05-09
Deep-learning synthetized 4DCT from 4DMRI of the abdominal site in carbon-ion radiotherapy
2025-May, Physica medica : PM : an international journal devoted to the applications of physics to medicine and biology : official journal of the Italian Association of Biomedical Physics (AIFB)
research paper 研究使用深度学习从4DMRI数据生成合成的4DCT(4D-sCT)在腹部碳离子放疗中的可行性 采用3通道条件生成对抗网络(cGAN)从4DMRI数据生成4D-sCT,探索了基于4DCT和仅基于4DMRI的两种分割方法 仅基于4DMRI的方法在MAE指标上表现较差,且样本量较小(26名患者) 探索深度学习在腹部碳离子放疗中生成合成4DCT的可行性 腹部接受碳离子放疗的患者 digital pathology abdominal tumors 4DMRI, 4DCT, Carbon Ion Radiotherapy (CIRT) conditional Generative Adversarial Network (cGAN) medical imaging (T1-weighted 4DMRI and 4DCT volumes) 26名患者(训练和测试),6名独立患者用于验证 NA NA NA NA
1107 2025-05-09
Leveraging deep learning for improving parameter extraction from perfusion MR images: A narrative review
2025-May, Physica medica : PM : an international journal devoted to the applications of physics to medicine and biology : official journal of the Italian Association of Biomedical Physics (AIFB)
综述 本文回顾了深度学习在灌注磁共振成像(MRI)参数提取中的应用,探讨了其优势、挑战及潜在临床应用 深度学习算法能高效处理大数据集,提供更快、更准确的参数提取,减少主观性 传统量化灌注参数的方法耗时且易受噪声和复杂组织动态限制 评估深度学习在灌注MRI中的应用,以提高诊断准确性和治疗计划 灌注MRI技术(DCE、DSC、ASL、IVIM) 医学影像分析 NA 深度学习(DL) CNN、RNN、GAN MRI图像 NA NA NA NA NA
1108 2025-05-09
Age-Related Regional Changes in Choroidal Vascularity in Healthy Emmetropic Eyes
2025-May-01, Translational vision science & technology IF:2.6Q2
研究论文 本研究探讨了健康正视眼中脉络膜血管指数(CVI)随生理年龄变化的区域性变化 首次使用深度学习技术对健康正视眼不同年龄段人群的脉络膜血管指数进行区域性分析,揭示了年龄相关的CVI变化模式 研究为横断面设计,无法确定因果关系;样本仅包括正视眼人群,可能不适用于其他屈光状态 探究健康正视眼中脉络膜血管特性随年龄变化的区域性差异 280名健康正视眼受试者(包括83名儿童、77名青少年和120名成人) 数字病理学 NA 增强深度成像光学相干断层扫描(EDI-OCT) 深度学习 图像 280名健康受试者(5-41岁) NA NA NA NA
1109 2025-05-09
PhacoTrainer: Automatic Artificial Intelligence-Generated Performance Ratings for Cataract Surgery
2025-May-01, Translational vision science & technology IF:2.6Q2
研究论文 探讨人工智能生成的自动性能评分在区分白内障手术学员和教师以及AI指标与专家评分之间的相关性 使用深度学习模型自动生成白内障手术视频的性能指标,并与专家评分进行相关性分析 样本量相对较小,仅包括28名学员和29名教师的手术视频 评估AI生成的指标在区分手术技能水平和与专家评分相关性方面的有效性 白内障手术视频 计算机视觉 白内障 深度学习 CNN 视频 57例手术视频(28名学员和29名教师) NA NA NA NA
1110 2025-10-07
Artificial intelligence in the detection and classification of dental caries
2025-May, The Journal of prosthetic dentistry IF:4.3Q1
研究论文 本研究开发了一个基于深度学习的模型,用于检测和分类牙科龋齿 使用改进的King Abdulaziz大学龋齿分类系统,通过语义分割任务训练深度学习模型进行龋齿自动检测 训练样本量相对较小(554个训练样本),模型性能仍有提升空间 开发能够自动检测和分类牙科龋齿的深度学习模型 咬翼片X光影像中的龋齿病变 计算机视觉 牙科疾病 放射影像分析 深度学习 X光影像 554个训练样本,1876×1402像素分辨率的咬翼片X光影像 NA 语义分割模型 交并比, F1分数 NA
1111 2025-05-08
SERS based determination of ceftriaxone, ampicillin, and vancomycin in serum using WS2/Au@Ag nanocomposites and a 2D-CNN regression model
2025-May-15, Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy
research paper 开发了一种基于表面增强拉曼光谱(SERS)和二维卷积神经网络(2D-CNN)回归模型的快速检测新生儿败血症治疗中抗生素浓度的方法 结合超灵敏SERS与2D-CNN深度学习模型,实现了对复杂混合血清溶液中多种抗生素浓度的同时高精度预测 研究仅针对三种抗生素(头孢曲松、氨苄西林和万古霉素)进行了验证,未涵盖其他可能的治疗药物 开发一种快速、准确的抗生素治疗药物监测(TDM)方法,以优化新生儿败血症的治疗 头孢曲松、氨苄西林和万古霉素三种抗生素在血清中的浓度 machine learning neonatal sepsis surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) 2D-CNN spectroscopic data NA NA NA NA NA
1112 2025-05-08
Detection of Heavy Metal Copper Stress in Apple Rootstocks Using Surface-Enhanced Raman Spectroscopy
2025-May-07, Journal of agricultural and food chemistry IF:5.7Q1
research paper 利用表面增强拉曼光谱(SERS)结合深度学习模型快速准确检测苹果砧木中的重金属铜胁迫水平 结合SERS与1D-SAE-CNN深度学习模型,实现了对苹果砧木中铜胁迫水平的快速准确分类 研究仅针对铜胁迫,未涉及其他重金属污染物的检测 开发一种快速准确检测苹果砧木中重金属铜胁迫水平的方法 苹果砧木 digital pathology NA 表面增强拉曼光谱(SERS)、扫描电子显微镜-能谱分析(SEM-EDS)、微拉曼成像 一维堆叠自编码卷积神经网络(1D-SAE-CNN) 光谱数据、图像数据 10种常见铜胁迫浓度的苹果砧木样本 NA NA NA NA
1113 2025-05-08
Massive experimental quantification allows interpretable deep learning of protein aggregation
2025-May-02, Science advances IF:11.7Q1
研究论文 通过大规模实验量化数据训练可解释的深度学习模型CANNA,用于预测蛋白质聚集 利用超过10万蛋白质序列的实验量化数据训练卷积-注意力混合神经网络CANNA,显著提高了蛋白质聚集预测的准确性 NA 解决蛋白质聚集预测中的数据短缺问题,提高预测准确性 蛋白质序列 机器学习 NA 深度学习 卷积-注意力混合神经网络(CANYA) 蛋白质序列数据 超过10万蛋白质序列 NA NA NA NA
1114 2025-05-08
Robust deep learning from weakly dependent data
2025-May, Neural networks : the official journal of the International Neural Network Society IF:6.0Q1
research paper 该论文研究了在弱依赖数据下的鲁棒深度学习,针对无界损失函数和无界输出的情况,建立了深度神经网络估计器的非渐近边界 考虑了输出变量仅具有有限r阶矩(r>1)的情况,并在强混合和ψ-弱依赖假设下建立了预期超额风险的非渐近边界 研究假设数据具有足够的平滑性指数,且主要针对强混合数据,可能不适用于所有类型的数据依赖情况 探索在弱依赖观测下深度学习的鲁棒性,特别是在无界损失函数和无界输出的情况下 深度神经网络估计器及其在弱依赖数据下的性能 machine learning NA NA deep neural networks weakly dependent observations NA NA NA NA NA
1115 2025-05-08
Leveraging deep learning for nonlinear shape representation in anatomically parameterized statistical shape models
2025-May, International journal of computer assisted radiology and surgery IF:2.3Q2
research paper 提出了一种基于深度学习的解剖参数化统计形状模型(DL-ANATSSM),用于改善解剖结构与临床相关参数之间的非线性关系 引入深度学习模型(多层感知机)学习解剖测量与形状参数之间的非线性映射,提升了统计形状模型的精确性和可解释性 模型在真实骨骼数据集上的性能依赖于合成数据的预训练和微调过程,可能受限于数据质量和多样性 改进统计形状模型(SSMs),使其能更精确地关联临床相关解剖参数与骨骼形状信息 股骨骨骼的形态学评估 digital pathology NA 深度学习,多层感知机(MLP) 多层感知机(MLP) 3D骨骼形状数据 合成股骨骨骼数据集和真实骨骼数据集(具体数量未提及) NA NA NA NA
1116 2025-05-08
Development of a surrogate model for predicting atherosclerotic plaque progression based on agent based modeling data
2025-May, Technology and health care : official journal of the European Society for Engineering and Medicine IF:1.4Q3
研究论文 本研究开发了一种基于代理建模数据的动脉粥样硬化斑块进展预测替代模型 利用深度学习和人工神经网络构建高精度替代模型,替代计算密集型代理建模,实现实时预测 研究仅基于15例患者特定几何形状的数据,样本量较小 优化动脉粥样硬化斑块进展的预测建模资源 冠状动脉粥样硬化斑块进展 机器学习 心血管疾病 代理建模(ABM), 人工神经网络(ANN) ANN 模拟参数数据 15例患者特定几何形状数据 NA NA NA NA
1117 2025-05-08
TRUSWorthy: toward clinically applicable deep learning for confident detection of prostate cancer in micro-ultrasound
2025-May, International journal of computer assisted radiology and surgery IF:2.3Q2
research paper 提出了一种名为TRUSWorthy的深度学习系统,用于在前列腺癌的微超声检测中提高准确性和可靠性 整合了自监督学习、多实例学习聚合、随机欠采样增强和集成学习,解决了标签稀缺、弱标签、类别不平衡和过度自信等问题 需要进一步验证在更多临床环境中的适用性和稳定性 开发一个可靠的深度学习系统,用于前列腺癌的检测 前列腺癌的微超声数据 digital pathology prostate cancer micro-ultrasound transformers, ensemble learning image 大型多中心微超声数据集 NA NA NA NA
1118 2025-05-08
DARCS: Memory-Efficient Deep Compressed Sensing Reconstruction for Acceleration of 3D Whole-Heart Coronary MR Angiography
2025-May, IEEE transactions on medical imaging IF:8.9Q1
research paper 提出一种内存高效的深度压缩感知方法DARCS,用于加速3D全心冠状动脉磁共振血管成像的重建 利用预训练的伪影估计网络作为固有稀疏变换,显著降低内存使用同时提升重建质量 未提及具体临床验证规模或不同硬件平台的适应性测试 解决3D冠状动脉磁共振血管成像在高度欠采样情况下的高质量重建问题 3D全心冠状动脉磁共振血管成像数据 digital pathology cardiovascular disease deep compressed sensing unrolled network 3D medical image NA NA NA NA NA
1119 2025-05-08
Predicting Drug-miRNA Associations Combining SDNE with BiGRU
2025-May, IEEE journal of biomedical and health informatics IF:6.7Q1
研究论文 提出了一种结合SDNE和BiGRU的新方法SDNEDMA,用于预测药物-miRNA关联 首次将SDNE与BiGRU结合用于药物-miRNA关联预测,采用双通道方法融合miRNA和药物的属性和拓扑特征 未提及具体的数据集规模限制或模型泛化能力测试 开发高精度的药物-miRNA关联预测方法以辅助药物研发 药物与miRNA之间的关联关系 机器学习 NA SDNE(结构化深度网络嵌入)和BiGRU(双向门控循环单元) SDNE + BiGRU miRNA序列数据和药物ECFP指纹数据 基于ncDR数据集进行5折交叉验证 NA NA NA NA
1120 2025-05-08
DiffuSeg: Domain-Driven Diffusion for Medical Image Segmentation
2025-May, IEEE journal of biomedical and health informatics IF:6.7Q1
研究论文 介绍了一种名为DiffuSeg的新型条件扩散模型,用于医学图像分割,能够利用现有标签合成目标域的新图像 提出了一种仅需标签图和目标域未标记图像的条件扩散模型,避免了人工标注的需求,并在图像生成和分割准确性上显著优于基线方法 在训练过程中目标数据集的标注不可用的情况下表现最佳,可能限制了在需要实时标注的应用中的使用 解决医学图像分割中标注成本高和分布偏移的问题 医学图像数据,包括视网膜眼底图像和MRI图像 数字病理 心血管疾病 条件扩散模型 DiffuSeg 图像 NA NA NA NA NA
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