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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 | 算法框架 | 模型架构 | 性能指标 | 计算资源 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24001 | 2024-10-04 | 
         MycoAI: Fast and accurate taxonomic classification for fungal ITS sequences 
        
          2024-Nov, Molecular ecology resources
          
          IF:5.5Q1
          
         
        
          DOI:10.1111/1755-0998.14006
          PMID:39152642
         
       | 
      
      研究论文 | 介绍了一个名为MycoAI的Python包,用于快速且准确地对真菌ITS序列进行分类 | 引入了BERT和CNN等深度学习模型,并采用多头输出架构和多层次分层标签平滑技术,显著提高了分类的准确性和效率 | 由于参考数据不足,分类结果仍需人工验证 | 开发一种高效且准确的真菌ITS序列分类方法 | 真菌ITS序列的分类 | 机器学习 | NA | 深度学习 | BERT, CNN | 序列 | 超过500万条标记序列 | NA | NA | NA | NA | 
| 24002 | 2024-10-04 | 
         Development of a deep learning model for detecting lumbar vertebral fractures on CT images: An external validation 
        
          2024-Nov, European journal of radiology
          
          IF:3.2Q1
          
         
        
          DOI:10.1016/j.ejrad.2024.111685
          PMID:39197270
         
       | 
      
      研究论文 | 开发并外部验证了一种基于CT图像的深度学习模型,用于检测腰椎椎体骨折 | 利用3D V-Net和3D ResNet卷积深度神经网络进行椎体分割和骨折分类 | NA | 开发和验证一种用于检测腰椎椎体骨折的二分类模型 | 腰椎椎体骨折的检测 | 计算机视觉 | 骨骼疾病 | 深度学习 | 3D V-Net, 3D ResNet | 图像 | Cohort A: 248名患者,1508个椎体;Cohort B: 148名患者,887个椎体 | NA | NA | NA | NA | 
| 24003 | 2024-10-04 | 
         Exploring prognostic biomarkers in pathological images of colorectal cancer patients via deep learning 
        
          2024-Nov, The journal of pathology. Clinical research
          
         
        
          DOI:10.1002/2056-4538.70003
          PMID:39343999
         
       | 
      
      研究论文 | 本文利用深度学习技术从结直肠癌患者的病理图像中探索预后生物标志物 | 开发了结直肠癌风险评分(CRCRS),并结合Grad-CAM可视化病理表型,通过多组学数据探讨了CRCRS的潜在生物学机制 | NA | 探索结直肠癌患者的预后生物标志物 | 结直肠癌患者的病理图像 | 数字病理学 | 结直肠癌 | 深度学习 | 弱监督深度学习模型 | 图像 | 640名结直肠癌患者(PLCO数据集)和522名结直肠癌患者(TCGA数据集) | NA | NA | NA | NA | 
| 24004 | 2024-10-04 | 
         Unveiling the Role of Solvent in Solution Phase Chemical Reactions using Deep Potential-Based Enhanced Sampling Simulations 
        
          2024-Oct-03, The journal of physical chemistry letters
          
          IF:4.8Q1
          
         
        
          DOI:10.1021/acs.jpclett.4c02224
          PMID:39312298
         
       | 
      
      研究论文 | 本文使用基于深度学习的主动学习策略开发了适用于溶液相反应系统的机器学习势能,并通过增强采样模拟研究了溶剂在反应中的作用 | 本文创新性地使用机器学习势能进行增强采样模拟,揭示了溶剂在溶液相化学反应中的作用 | NA | 研究溶剂在溶液相化学反应中的作用 | Menshutkin反应,一种经典的二分子亲核取代反应 | NA | NA | 机器学习 | 深度学习模型 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 
| 24005 | 2024-10-04 | 
         A deep learning approach to case prioritisation of colorectal biopsies 
        
          2024-Oct-03, Histopathology
          
          IF:3.9Q1
          
         
        
          DOI:10.1111/his.15331
          PMID:39360579
         
       | 
      
      研究论文 | 开发并验证了一种用于检测结直肠组织病理学异常的弱监督人工智能模型,并根据临床重要性对活检进行优先排序 | 开发了一种名为Triagnexia Colorectal的弱监督深度学习模型,用于分类结直肠样本,并将其集成到数字病理工作流程中 | NA | 开发和验证一种用于检测结直肠组织病理学异常的人工智能模型 | 结直肠活检样本 | 数字病理学 | 结直肠癌 | 深度学习 | 弱监督深度学习模型 | 图像 | 24,983张数字化图像用于训练,100和101张单片病例用于验证 | NA | NA | NA | NA | 
| 24006 | 2024-10-04 | 
         Hierarchically Nano-Decorated Poly(lactic acid) Nanofibers for Humidity-Resistant Respiratory Healthcare and High-Accuracy Disease Diagnosis 
        
          2024-Oct-02, ACS applied materials & interfaces
          
          IF:8.3Q1
          
         
        
          DOI:10.1021/acsami.4c11843
          PMID:39297301
         
       | 
      
      研究论文 | 本文介绍了一种微波辅助方法制备的ZnO@PDA纳米介电材料,通过电纺-电喷技术将其修饰在PLA纳米纤维上,显著提升了PLA纳米纤维膜的电活性、介电常数和表面电位,从而提高了空气过滤性能和摩擦电性能,并开发了一种基于深度学习的智能诊断系统,实现了高精度的疾病诊断 | 首次通过微波辅助方法制备ZnO@PDA纳米介电材料,并将其应用于PLA纳米纤维的修饰,显著提升了PLA纳米纤维膜的性能,并开发了基于深度学习的智能诊断系统 | NA | 提升PLA纳米纤维膜的性能,并开发智能诊断系统 | PLA纳米纤维膜的性能提升和智能诊断系统 | NA | NA | 微波辅助方法、电纺-电喷技术 | 深度学习 | 呼吸驱动信号模式 | NA | NA | NA | NA | NA | 
| 24007 | 2024-09-24 | 
         Machine Learning-Assisted Gesture Sensor Made with Graphene/Carbon Nanotubes for Sign Language Recognition 
        
          2024-Oct-02, ACS applied materials & interfaces
          
          IF:8.3Q1
          
         
        
          DOI:10.1021/acsami.4c10872
          PMID:39297553
         
       | 
      
      研究论文 | 本文提出了一种基于石墨烯/碳纳米管的新型手势传感器,结合深度学习技术用于手语识别 | 受蜘蛛丝结构启发,设计了一种具有核壳结构的手势传感器,具有高灵敏度和宽响应范围,并结合深度学习技术实现了高精度的手语识别 | NA | 提高手势传感器在人机交互中的灵敏度和响应范围,并结合深度学习技术实现高精度的手语识别 | 手势传感器和手语识别系统 | 机器学习 | NA | 深度学习 | 神经网络 | 手势数据 | NA | NA | NA | NA | NA | 
| 24008 | 2024-10-04 | 
         Reinforcement Learning for Improving Chemical Reaction Performance 
        
          2024-Oct-02, Journal of the American Chemical Society
          
          IF:14.4Q1
          
         
        
          DOI:10.1021/jacs.4c08866
          PMID:39356950
         
       | 
      
      研究论文 | 本文介绍了一种结合深度强化学习和基于RNN的深度生成模型的新方法RE-EXPLORE,用于改进化学反应性能 | 引入了一种新的奖励函数,包括基于Tanimoto的独特性因子,以改进环境探索并积累更大的回报 | NA | 旨在通过强化学习方法改进化学反应的产率和选择性 | 化学反应中的新反应物和催化剂 | 机器学习 | NA | 深度强化学习 (RL) | RNN | 分子数据 | 使用了三个化学数据库(ChEMBL, ZINC, COCONUT),包含五十万到一百万个未标记的分子 | NA | NA | NA | NA | 
| 24009 | 2024-10-04 | 
         Automatic deep learning detection of overhanging restorations in bitewing radiographs 
        
          2024-Oct-01, Dento maxillo facial radiology
          
         
        
          DOI:10.1093/dmfr/twae036
          PMID:39024043
         
       | 
      
      研究论文 | 本研究评估了深度卷积神经网络(CNN)算法在咬翼片放射图像中检测和分割悬突牙修复体的效果 | 本研究首次使用YOLOv5模型进行悬突牙修复体的检测和分割 | 研究样本量相对较小,可能影响模型的泛化能力 | 评估深度CNN算法在咬翼片放射图像中检测和分割悬突牙修复体的有效性 | 悬突牙修复体在咬翼片放射图像中的检测和分割 | 计算机视觉 | NA | 深度卷积神经网络(CNN) | YOLOv5 | 图像 | 1160张匿名咬翼片放射图像,分为训练集(930张,2399个标签)、验证集(115张,273个标签)和测试集(115张,306个标签) | NA | NA | NA | NA | 
| 24010 | 2024-10-04 | 
         Extra-abdominal trocar and instrument detection for enhanced surgical workflow understanding 
        
          2024-Oct, International journal of computer assisted radiology and surgery
          
          IF:2.3Q2
          
         
        
          DOI:10.1007/s11548-024-03220-0
          PMID:39008232
         
       | 
      
      研究论文 | 本文研究了通过外部摄像头检测腹腔镜手术中的穿刺器及其占用状态,以增强手术工作流程的理解 | 提出了一种使用外部摄像头检测穿刺器并分类其占用状态的方法,以补充现有的腹腔内解决方案 | 当前方法的数据集较小,未来需要扩大数据集并结合腹腔内成像以提高准确性 | 增强腹腔镜手术工作流程的理解 | 腹腔镜手术中的穿刺器及其占用状态 | 计算机视觉 | NA | 深度学习 | 卷积神经网络 | 视频 | 四例腹腔镜手术记录 | NA | NA | NA | NA | 
| 24011 | 2024-10-04 | 
         3D mobile regression vision transformer for collateral imaging in acute ischemic stroke 
        
          2024-Oct, International journal of computer assisted radiology and surgery
          
          IF:2.3Q2
          
         
        
          DOI:10.1007/s11548-024-03229-5
          PMID:39002099
         
       | 
      
      研究论文 | 本文提出了一种用于急性缺血性中风侧支成像的3D移动回归视觉Transformer模型 | 利用轻量级卷积和Transformer架构,提出了一种移动、轻量级的深度回归神经网络,平衡了模型复杂性和性能 | 未提及具体局限性 | 开发一种快速且精确的侧支状态评估方法,以改善急性缺血性中风患者的诊断和治疗 | 急性缺血性中风患者的侧支成像 | 计算机视觉 | 中风 | 动态磁敏感对比MR灌注(DSC-MRP) | Transformer | 图像 | 952名患者 | NA | NA | NA | NA | 
| 24012 | 2024-10-04 | 
         Needle tracking in low-resolution ultrasound volumes using deep learning 
        
          2024-Oct, International journal of computer assisted radiology and surgery
          
          IF:2.3Q2
          
         
        
          DOI:10.1007/s11548-024-03234-8
          PMID:39002100
         
       | 
      
      研究论文 | 本文提出了一种利用深度学习从低分辨率超声体积中直接提取3D针尖位置的方法 | 本文的创新点在于利用深度学习技术从低分辨率超声体积中提取3D针尖位置,以实现实时导航 | 本文的局限性在于实验仅在水中和鸡肝组织中进行,尚未在临床环境中验证 | 本文的研究目的是提高临床针插入过程中的实时导航能力,减少针和探头的错位 | 本文的研究对象是低分辨率超声体积中的针尖位置 | 计算机视觉 | NA | 深度学习 | NA | 图像 | 实验中使用了大量的低分辨率超声体积数据,采集频率为4Hz | NA | NA | NA | NA | 
| 24013 | 2024-10-04 | 
         Automatic evaluation of Nail Psoriasis Severity Index using deep learning algorithm 
        
          2024-Oct, The Journal of dermatology
          
          IF:2.9Q2
          
         
        
          DOI:10.1111/1346-8138.17313
          PMID:38847292
         
       | 
      
      研究论文 | 本文开发了一种基于深度学习算法的自动评估指甲银屑病严重指数(NAPSI)的方法 | 首次使用深度学习算法(YOLOv7)自动评估NAPSI,显著提高了评估速度和准确性 | 模型在测试集上的准确率为67.6%,仍有提升空间 | 开发一种快速且可靠的NAPSI评估方法,以克服传统评估方法耗时且难以在临床环境中应用的问题 | 指甲银屑病患者的指甲图像 | 计算机视觉 | 银屑病 | 深度学习算法 | YOLOv7 | 图像 | 7054张单个指甲图像,来自634名银屑病患者 | NA | NA | NA | NA | 
| 24014 | 2024-10-04 | 
         PolypNextLSTM: a lightweight and fast polyp video segmentation network using ConvNext and ConvLSTM 
        
          2024-Oct, International journal of computer assisted radiology and surgery
          
          IF:2.3Q2
          
         
        
          DOI:10.1007/s11548-024-03244-6
          PMID:39115609
         
       | 
      
      研究论文 | 本文提出了一种轻量级且快速的息肉视频分割网络PolypNextLSTM,结合了ConvNext和ConvLSTM技术,以提高分割性能并减少参数开销 | 本文的创新点在于PolypNextLSTM模型,该模型在参数数量和速度方面表现出色,超越了五个最先进的图像和视频分割模型 | NA | 本文旨在通过利用视频数据中的时间信息,提高息肉分割的准确性,并减少模型参数,使其适用于边缘设备 | 本文的研究对象是息肉视频的分割 | 计算机视觉 | NA | ConvNext, ConvLSTM | UNet, ConvNext-Tiny, ConvLSTM | 视频 | SUN-SEG数据集,包括易检测和难检测的息肉场景,以及包含快速运动和遮挡等挑战性伪影的视频 | NA | NA | NA | NA | 
| 24015 | 2024-10-04 | 
         Predicting the potential associations between circRNA and drug sensitivity using a multisource feature-based approach 
        
          2024-Oct, Journal of cellular and molecular medicine
          
          IF:4.3Q2
          
         
        
          DOI:10.1111/jcmm.18591
          PMID:39347936
         
       | 
      
      研究论文 | 本文介绍了一种名为SNMGCDA的新型深度学习模型,用于预测circRNA与药物敏感性之间的潜在关联 | SNMGCDA模型整合了多种相似性网络,通过三种不同的计算方法提取circRNA和药物的特征向量,并结合多层感知器进行预测 | NA | 开发高效的计算技术来预测circRNA与药物敏感性之间的潜在关联 | circRNA与药物敏感性之间的关系 | 机器学习 | NA | 非负矩阵分解 (NMF), 多层感知器 (MLP), 多头图注意力网络 | 深度学习模型 | 特征向量 | NA | NA | NA | NA | NA | 
| 24016 | 2024-10-04 | 
         Advances and prospects of multi-modal ophthalmic artificial intelligence based on deep learning: a review 
        
          2024-Oct-01, Eye and vision (London, England)
          
         
        
          DOI:10.1186/s40662-024-00405-1
          PMID:39350240
         
       | 
      
      综述 | 本文综述了基于深度学习的多模态眼科人工智能的进展和前景 | 利用多模态数据,深度学习为基础的多模态AI技术在辅助诊断多种眼科疾病方面表现出优异的诊断效果 | 多模态技术在眼科AI中的应用仍面临许多挑战,尚未能在临床环境中有效应用 | 总结多模态眼科AI技术的概念、融合形式及进展,并探讨当前技术应用的挑战和未来可行的研究方向 | 多模态眼科AI技术及其在眼科疾病诊断中的应用 | 人工智能 | 眼科疾病 | 深度学习 | 多模态AI技术 | 多模态数据 | NA | NA | NA | NA | NA | 
| 24017 | 2024-10-04 | 
         Deep Learning-Based Image Classification and Segmentation on Digital Histopathology for Oral Squamous Cell Carcinoma: A Systematic Review and Meta-Analysis 
        
          2024-Oct, Journal of oral pathology & medicine : official publication of the International Association of Oral Pathologists and the American Academy of Oral Pathology
          
          IF:2.7Q2
          
         
        
          DOI:10.1111/jop.13578
          PMID:39256895
         
       | 
      
      meta-analysis | 本文对基于深度学习的口腔鳞状细胞癌(OSCC)数字病理图像分类和分割进行了系统综述和荟萃分析 | 深度学习方法在OSCC检测中表现出与人类专家相当的高准确性,代表了数字病理学的根本性转变 | AI模型无法完全替代经验丰富的病理学家,但可以辅助提高诊断的客观性和重复性,减少病理学家疲劳带来的误差 | 评估深度学习模型在口腔鳞状细胞癌(OSCC)病理图像检测中的诊断性能 | 口腔鳞状细胞癌(OSCC)的病理图像 | digital pathology | 口腔癌 | 深度学习 | CNN | image | 17项研究符合最终纳入标准,使用了11项图像分类和3项分割方法,以及3项结合方法 | NA | NA | NA | NA | 
| 24018 | 2024-10-04 | 
         ANI/EFP: Modeling Long-Range Interactions in ANI Neural Network with Effective Fragment Potentials 
        
          2024-Oct-01, Journal of chemical theory and computation
          
          IF:5.7Q1
          
         
        
          DOI:10.1021/acs.jctc.4c01052
          PMID:39352841
         
       | 
      
      研究论文 | 本文提出了一种改进的ANI神经网络模型,通过引入有效片段势能(EFP)来模拟长程相互作用 | 通过引入有效片段势能(EFP)作为额外的输入特征,改进了ANI神经网络对长程相互作用的描述能力 | 目前仅在训练数据集上验证了其准确性,尚未在更广泛的分子系统中进行验证 | 旨在改进深度学习神经网络在分子建模中的长程相互作用描述能力,以提高其在扩展分子系统中的适用性 | ANI神经网络及其在分子系统中的长程相互作用 | 机器学习 | NA | 深度学习神经网络 | 神经网络 | 分子数据 | 训练数据集中的溶质-溶剂相互作用能量 | NA | NA | NA | NA | 
| 24019 | 2024-10-04 | 
         Frequency aware high-quality computer-generated holography via multilevel wavelet learning and channel attention 
        
          2024-Oct-01, Optics letters
          
          IF:3.1Q2
          
         
        
          DOI:10.1364/OL.532049
          PMID:39353006
         
       | 
      
      研究论文 | 本文提出了一种基于多级小波学习和通道注意力机制的频率感知网络,用于生成高质量的相位全息图 | 本文创新性地设计了多级小波通道注意力网络(MW-CANet),通过多尺度小波变换有效捕捉高低频特征,并利用注意力机制增强对关键高频成分的关注 | NA | 解决现有基于卷积神经网络的相位全息图生成方法中存在的高频成分学习不足的问题 | 相位全息图(POHs)的高质量生成 | 计算机视觉 | NA | 多级小波变换、通道注意力机制 | CNN | 图像 | NA | NA | NA | NA | NA | 
| 24020 | 2024-10-04 | 
         Holography optimization based on combining iterative Green's function algorithm and deep learning method 
        
          2024-Oct-01, Optics letters
          
          IF:3.1Q2
          
         
        
          DOI:10.1364/OL.531648
          PMID:39353020
         
       | 
      
      研究论文 | 本文提出了一种结合数值迭代算法和物理信息神经网络(PINN)架构的新方法,用于解决亥姆霍兹方程,实现高度通用的折射率调制全息术 | 首次将数值迭代算法与物理信息神经网络结合,用于解决亥姆霍兹方程,并设计了非均匀折射率卷积神经网络(NRI-CNN)和U-net来处理光场和相位的残差 | NA | 解决亥姆霍兹方程,实现高度通用的折射率调制全息术 | 亥姆霍兹方程的求解和光场分布的获取 | 计算机视觉 | NA | 数值迭代算法 | 卷积神经网络(CNN)、物理信息神经网络(PINN)、U-net | 光场分布 | 多种类型的光束 | NA | NA | NA | NA |