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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 |
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20701 | 2024-08-13 |
Utilizing High-Resolution Imaging and Artificial Intelligence for Accurate Leaf Wetness Detection for the Strawberry Advisory System (SAS)
2024-Jul-25, Sensors (Basel, Switzerland)
DOI:10.3390/s24154836
PMID:39123884
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研究论文 | 本研究利用高分辨率成像和深度学习技术,开发了一种新的叶片湿润度检测算法,用于草莓种植中的疾病风险评估和杀菌剂使用策略 | 引入了一种结合高分辨率成像和卷积神经网络的深度学习技术,提高了叶片湿润度检测的准确性和可靠性 | NA | 提高草莓种植中疾病管理的精确度,减少不必要的杀菌剂使用 | 草莓种植中的叶片湿润度检测 | 计算机视觉 | NA | 高分辨率成像,深度学习 | 卷积神经网络 (CNN) | 图像 | 在佛罗里达州的四个地点进行了实施和测试 |
20702 | 2024-08-13 |
Artificial Intelligence Models for the Detection of Microsatellite Instability from Whole-Slide Imaging of Colorectal Cancer
2024-Jul-25, Diagnostics (Basel, Switzerland)
DOI:10.3390/diagnostics14151605
PMID:39125481
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研究论文 | 本文讨论了人工智能模型在从结直肠癌的全切片图像中直接预测微卫星不稳定性(MSI)的潜在作用 | 提出了联邦学习(FL)和群学习(SL)模型,用于在多个研究和临床中心之间共享算法 | 文章中提到的AI方法存在一些重要的缺陷 | 研究人工智能模型在结直肠癌中预测MSI状态的作用 | 结直肠癌中的微卫星不稳定性 | 数字病理学 | 结直肠癌 | 全切片成像(WSI) | 深度学习(DL) | 图像 | 未具体说明样本数量 |
20703 | 2024-08-13 |
Global Research Network Analysis of Edible Coatings and Films for Preserving Perishable Fruit Crops: Current Status and Future Directions
2024-Jul-24, Foods (Basel, Switzerland)
DOI:10.3390/foods13152321
PMID:39123513
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研究论文 | 本研究通过文献计量分析,识别了食用涂层和薄膜在水果保鲜领域的核心研究区域、研究空白和新兴趋势 | 研究揭示了食用涂层和薄膜领域的三个发展阶段,并指出了人工智能在该领域的应用潜力 | 研究指出缺乏监管框架和安全指南,以及在试点和工业规模应用上的不足 | 提供未来食用涂层和薄膜在水果保鲜领域研究的全面路线图 | 食用涂层和薄膜在水果保鲜中的应用 | NA | NA | 文献计量分析 | NA | 文献数据 | 涉及428篇相关研究文章 |
20704 | 2024-08-13 |
An Improved Fire and Smoke Detection Method Based on YOLOv8n for Smart Factories
2024-Jul-24, Sensors (Basel, Switzerland)
DOI:10.3390/s24154786
PMID:39123833
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研究论文 | 本文提出了一种基于YOLOv8n的改进型火灾和烟雾检测方法,用于智能工厂的火灾监控 | 引入了ConNeXtV2增强通道间特征竞争,使用RepBlock和SimConv替换原始卷积以提高计算能力和内存带宽,并采用MPDIoU替换CIoU以提高边界框的准确性 | 算法复杂度增加,但仍满足实时监控需求 | 改进智能工厂中的火灾和烟雾检测技术 | 火灾和烟雾检测算法 | 计算机视觉 | NA | YOLOv8n | CNN | 图像 | 超过5000张图像及其对应的标签 |
20705 | 2024-08-13 |
Graph Attention Informer for Long-Term Traffic Flow Prediction under the Impact of Sports Events
2024-Jul-24, Sensors (Basel, Switzerland)
DOI:10.3390/s24154796
PMID:39123843
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研究论文 | 提出了一种结合图注意力层和informer层的Graph Attention Informer (GAT-Informer)结构,用于长期交通流量预测,特别是在体育赛事影响下的预测 | 通过结合图注意力层和informer层,能够更好地捕捉时空相关性中的内在特征和外部因素,如体育赛事的影响 | 未提及具体限制 | 提高模型在长期时间序列预测中的准确性和鲁棒性 | 长期交通流量预测 | 机器学习 | NA | 图注意力网络 | GAT-Informer | 时间序列数据 | 使用伦敦收集的真实世界数据进行测试 |
20706 | 2024-08-13 |
A Single-Camera-Based Three-Dimensional Velocity Field Measurement Method for Granular Media in Mass Finishing with Deep Learning
2024-Jul-24, Sensors (Basel, Switzerland)
DOI:10.3390/s24154790
PMID:39123840
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研究论文 | 本研究提出了一种基于单摄像头的深度学习方法,用于测量大规模抛光中颗粒介质的三维速度场 | 本研究首次提出了一种使用单色相机进行三维重建和速度场测量的新方法,并将深度学习与传统光学技术相结合 | NA | 解决大规模抛光过程中颗粒介质速度场测量的难题 | 颗粒介质的三维速度场 | 计算机视觉 | NA | 深度学习 | NA | 图像 | NA |
20707 | 2024-08-13 |
Compressed Deep Learning Models for Wearable Atrial Fibrillation Detection through Attention
2024-Jul-24, Sensors (Basel, Switzerland)
DOI:10.3390/s24154787
PMID:39123835
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研究论文 | 本研究通过集成定制的通道注意力机制来压缩深度学习神经网络,用于从心电图/光电容积脉搏波(ECG/PPG)数据中检测心房颤动(AF),使其能够在资源受限的可穿戴设备上部署。 | 本研究的创新点在于通过通道注意力机制压缩深度学习模型,同时保持检测准确性,并增强了模型的可解释性。 | NA | 研究目的是开发一种能够在低功耗可穿戴设备上部署的高效、准确且可解释的心房颤动检测工具。 | 研究对象是心房颤动(AF)的检测,特别是从心电图/光电容积脉搏波(ECG/PPG)数据中进行检测。 | 机器学习 | 心血管疾病 | 深度学习 | 注意力机制 | 时间序列数据 | NA |
20708 | 2024-08-13 |
Robust Detection of Cracked Eggs Using a Multi-Domain Training Method for Practical Egg Production
2024-Jul-23, Foods (Basel, Switzerland)
DOI:10.3390/foods13152313
PMID:39123505
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研究论文 | 本文提出了一种多域训练方法,用于提高深度学习模型在实际蛋品生产中对裂纹蛋的检测性能 | 通过使用最大均值差异与归一化平方特征估计(NSFE-MMD)建立多域训练策略,提取最大域不变特征,增强模型对未知测试蛋数据的检测能力 | 未提及具体限制 | 解决深度学习模型在实际工业场景中因蛋品种、来源和环境变化导致的性能下降问题 | 裂纹蛋的检测 | 计算机视觉 | NA | 深度学习 | YOLOV5, YOLOV8 | 图像 | 涉及多个未知测试域的蛋数据 |
20709 | 2024-08-13 |
Age Prediction From 12-lead Electrocardiograms Using Deep Learning: A Comparison of Four Models on a Contemporary, Freely Available Dataset
2024-Jul-22, medRxiv : the preprint server for health sciences
DOI:10.1101/2024.02.02.24302201
PMID:38352374
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研究论文 | 本文通过深度学习方法,使用四种模型从12导联心电图(ECG)中预测年龄和性别,并在公开数据集上比较它们的性能 | 本文首次直接比较了四种模型在预测年龄和性别方面的性能 | NA | 比较不同模型在从12导联心电图中预测年龄和性别方面的性能 | 12导联心电图数据 | 机器学习 | NA | 深度学习 | CNN, LSTM, GAN, ... | 心电图数据 | 公开数据集 |
20710 | 2024-08-13 |
A critical systematic review on spectral-based soil nutrient prediction using machine learning
2024-Jul-04, Environmental monitoring and assessment
IF:2.9Q3
DOI:10.1007/s10661-024-12817-6
PMID:38963427
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综述 | 本研究对155篇从2014年到2024年发表的论文进行系统性回顾,评估机器学习和深度学习在预测土壤养分中的应用 | 强调了高光谱和多光谱传感器在通过多波段光谱分析精确识别养分中的潜力,以及特征选择技术在通过消除与目标养分弱相关的冗余光谱波段来提高模型性能的重要性 | NA | 评估人工智能技术在优化土壤养分管理中的应用,以支持全球发展目标和促进环境可持续性 | 土壤养分预测 | 机器学习 | NA | 机器学习 (ML) 和深度学习 (DL) | NA | 光谱数据 | 155篇论文 |
20711 | 2024-08-13 |
Attention module incorporated transfer learning empowered deep learning-based models for classification of phenotypically similar tropical cattle breeds (Bos indicus)
2024-Jul-02, Tropical animal health and production
IF:1.7Q2
DOI:10.1007/s11250-024-04050-7
PMID:38954103
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研究论文 | 开发了一种基于卷积神经网络(CNN)的模型,用于识别外观相似的热带牛品种(Bos indicus),通过图像分割和多视角输入提高分类准确性 | 采用图像分割技术去除背景干扰,并通过多视角输入和迁移学习增强的深度学习模型提高分类准确性 | NA | 提高外观相似的热带牛品种的识别准确性,优化畜群管理和遗传标准 | Sahiwal和Red Sindhi牛品种的识别 | 计算机视觉 | NA | 卷积神经网络(CNN) | CNN | 图像 | 每头牛使用四种不同视角的图像:正面视图、侧面视图、灰度正面视图和灰度侧面视图 |
20712 | 2024-08-13 |
Progressive Feature Fusion Attention Dense Network for Speckle Noise Removal in OCT Images
2024 Jul-Aug, IEEE/ACM transactions on computational biology and bioinformatics
DOI:10.1109/TCBB.2022.3205217
PMID:36074879
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研究论文 | 本文提出了一种渐进特征融合注意力密集网络(PFFADN)用于OCT图像中的斑点噪声去除 | 通过在深度卷积网络中排列密集连接的密集块,并结合注意力机制提取关键特征,抑制无关特征,实现了更好的去噪性能 | NA | 提高OCT图像去噪的识别率并降低计算复杂度 | OCT图像中的斑点噪声 | 计算机视觉 | NA | 深度学习 | CNN | 图像 | NA |
20713 | 2024-08-13 |
A Self-Supervised Learning Based Framework for Eyelid Malignant Melanoma Diagnosis in Whole Slide Images
2024 Jul-Aug, IEEE/ACM transactions on computational biology and bioinformatics
DOI:10.1109/TCBB.2022.3207352
PMID:36136924
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研究论文 | 本文提出了一种基于自监督学习的眼睑恶性黑色素瘤诊断框架,该框架包括用于检测黑色素瘤区域的补丁级自监督模型和用于分类病变类型的幻灯片级模型 | 首次将自监督学习方法应用于眼睑恶性黑色素瘤的自动诊断,并集成了挤压激励注意力结构和特征投影结构以提高模型性能 | 仅在部分标记的病理全幻灯片图像数据集上进行了测试,未涉及所有完全注释的图像 | 设计一种节省劳动力且高数据利用率的诊断方法,以自动检测眼睑恶性黑色素瘤 | 眼睑恶性黑色素瘤的自动检测和病变类型分类 | 数字病理学 | 眼睑恶性黑色素瘤 | 自监督学习 | 自监督模型 | 图像 | 不同数据集上的实验结果表明,在仅有一部分全幻灯片图像被注释的情况下,该方法优于其他最先进的自监督学习和完全监督方法 |
20714 | 2024-08-13 |
Scale Mutualized Perception for Vessel Border Detection in Intravascular Ultrasound Images
2024 Jul-Aug, IEEE/ACM transactions on computational biology and bioinformatics
DOI:10.1109/TCBB.2022.3224934
PMID:36441897
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研究论文 | 本文提出了一种尺度互化感知方法,用于提高血管内超声图像中血管边界检测的准确性 | 通过考虑相邻尺度间的互补信息,解决了现有方法在多尺度特征聚合中存在的干扰问题 | NA | 提高血管内超声图像中血管边界检测的准确性,以辅助冠状动脉疾病的诊断 | 血管内超声图像中的血管边界 | 计算机视觉 | 心血管疾病 | 深度学习 | NA | 图像 | 153个血管内超声序列 |
20715 | 2024-08-13 |
Morphological Rule-Constrained Object Detection of Key Structures in Infant Fundus Image
2024 Jul-Aug, IEEE/ACM transactions on computational biology and bioinformatics
DOI:10.1109/TCBB.2023.3234100
PMID:37018340
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研究论文 | 本文旨在通过结合领域特定的形态学规则来提升基于深度学习的对象检测方法,特别是在婴儿眼底图像中对视盘和黄斑的检测 | 本文定义了五种形态学规则,包括数量限制、大小限制、距离限制、角度/斜率限制和位置限制,以提高对象检测的准确性 | NA | 提高视盘和黄斑检测的准确性,以辅助早产儿视网膜病变(ROP)的区域分割和疾病诊断 | 婴儿眼底图像中的视盘和黄斑 | 计算机视觉 | 早产儿视网膜病变 | 深度学习 | NA | 图像 | 2953张婴儿眼底图像,包含2935个视盘实例和2892个黄斑实例 |
20716 | 2024-08-13 |
A Parkinson's Auxiliary Diagnosis Algorithm Based on a Hyperparameter Optimization Method of Deep Learning
2024 Jul-Aug, IEEE/ACM transactions on computational biology and bioinformatics
DOI:10.1109/TCBB.2023.3246961
PMID:37027659
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研究论文 | 本文提出了一种基于深度学习超参数优化方法的帕金森病辅助诊断算法 | 采用了改进的人工蜂群算法(GDABC)和提出的'范围修剪策略'及'维度调整策略'来优化ResNet50的超参数 | 未提及具体限制 | 提高帕金森病的诊断准确性 | 帕金森病的辅助诊断 | 机器学习 | 帕金森病 | 深度学习 | ResNet50 | 语音信号 | 使用King's College London的Mobile Device Voice Recordings (MDVR-CKL)数据集进行验证 |
20717 | 2024-08-13 |
Medical Tumor Image Classification Based on Few-Shot Learning
2024 Jul-Aug, IEEE/ACM transactions on computational biology and bioinformatics
DOI:10.1109/TCBB.2023.3282226
PMID:37294647
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research paper | 本文提出了一种改进的小样本学习方法用于医学肿瘤图像分类,并引入特征融合策略以充分利用有限样本的特征信息 | 本文提出的改进小样本学习方法和特征融合策略在仅使用少量标记样本的情况下,实现了优于现有先进方法的分类准确率 | NA | 提高医学肿瘤图像分类的准确性 | 医学肿瘤图像 | computer vision | NA | few-shot learning | NA | image | 仅使用10个标记样本进行实验 |
20718 | 2024-08-13 |
Minimal data requirement for realistic endoscopic image generation with Stable Diffusion
2024-Mar, International journal of computer assisted radiology and surgery
IF:2.3Q2
DOI:10.1007/s11548-023-03030-w
PMID:37934401
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研究论文 | 本文提出了一种基于Stable Diffusion模型的图像到图像翻译方法,用于生成逼真的内窥镜图像 | 该方法通过引入不同的支持控制网络,实现了对细节生成的更精细控制,并且所需输入数据量较小,更适合临床应用 | NA | 旨在改善计算机辅助手术系统,通过生成逼真的合成数据来优化深度学习模型的训练 | 内窥镜图像的生成和翻译 | 计算机视觉 | NA | Stable Diffusion模型 | Stable Diffusion | 图像 | 使用了来自公共数据集的合成和真实数据 |
20719 | 2024-08-13 |
MAIRNet: weakly supervised anatomy-aware multimodal articulated image registration network
2024-Mar, International journal of computer assisted radiology and surgery
IF:2.3Q2
DOI:10.1007/s11548-023-03056-0
PMID:38236477
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研究论文 | 提出了一种新的弱监督解剖学意识多模态关节图像配准网络MAIRNet,以解决多模态关节图像配准的挑战性问题 | MAIRNet包含两个分支:一个非可学习的多刚体配准分支用于估计初始速度场,和一个可学习的可变形配准分支用于学习增量,这两个分支共同工作以生成最终的位移场 | NA | 开发一种新的多模态关节图像配准方法 | 多模态关节图像配准问题 | 计算机视觉 | NA | 深度学习 | CNN | 图像 | 在三个数据集上进行了综合实验,包括髋部数据集、腰椎脊柱数据集和胸椎脊柱数据集 |
20720 | 2024-08-13 |
Unsupervised deep learning framework for temperature-compensated damage assessment using ultrasonic guided waves on edge device
2024-Feb-14, Scientific reports
IF:3.8Q1
DOI:10.1038/s41598-024-54418-w
PMID:38355983
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研究论文 | 本文提出了一种利用超声导波在边缘设备上进行温度补偿损伤评估的无监督深度学习框架 | 利用TinyML框架开发轻量级机器学习模型,可直接部署在嵌入式边缘设备上,实现高效的结构健康监测 | 尽管模型轻量,但在有限特征下仍需提高准确性以更好地检测小尺寸缺陷 | 开发一种适用于边缘设备的轻量级机器学习模型,用于结构健康监测 | 蜂窝复合材料夹层结构中的脱粘和分层损伤 | 机器学习 | NA | 超声导波 | 无监督学习 | 数据 | 在0-90°C温度范围内进行的有限元模拟和实验数据 |