深度学习在生物医药领域的应用

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当前共找到 36663 篇文献,本页显示第 5381 - 5400 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
5381 2025-10-23
Deep learning-driven incidental detection of vertebral fractures in cancer patients: advancing diagnostic precision and clinical management
2025-Oct, La Radiologia medica
研究论文 本研究评估了基于深度学习的应用在癌症患者椎体压缩骨折 incidental 检测中的诊断性能 开发了深度学习应用来辅助检测癌症患者中常被漏诊的椎体压缩骨折,显著提高了诊断精确度 回顾性研究设计,假阳性病例包括硬化性椎体转移瘤、脊柱侧弯和椎体识别错误 评估深度学习应用在降低高风险癌症人群 incidental 椎体骨折漏诊率的潜力 1556例IV期癌症患者的胸腹盆腔CT扫描 医学影像分析 骨质疏松性椎体骨折 CT扫描 深度学习 医学影像 1556例IV期癌症患者的TAP CT扫描 NA NA 阳性预测值 NA
5382 2025-10-23
The Application of Artificial Intelligence in Spine Surgery: A Scoping Review
2025-Apr-01, Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. Global research & reviews
综述 本范围综述系统分析了人工智能在脊柱外科领域的应用现状和发展趋势 首次对2020-2024年间AI在脊柱外科应用的文献进行全面梳理,明确了当前研究重点和空白领域 仅纳入PubMed和EMBASE数据库文献,单中心研究占比高(72/105),大样本研究较少(仅27/105研究样本量>1000) 系统评估人工智能技术在脊柱外科领域的应用范围和发展现状 脊柱外科相关的医学研究文献 医疗人工智能 脊柱疾病 监督学习 机器学习,深度学习 医学图像,临床数据 105项研究,其中27项样本量超过1000例患者 NA NA NA NA
5383 2025-10-23
RESPAN: A Deep Learning Pipeline for Accurate and Automated Restoration, Segmentation, and Quantification of Dendritic Spines
2025-Feb-15, bioRxiv : the preprint server for biology
研究论文 开发了一个名为RESPAN的深度学习流程,用于准确自动地恢复、分割和量化树突棘 集成最先进的深度学习技术进行图像恢复、分割和分析,通过内容感知恢复增强信号、对比度和各向同性分辨率 NA 开发自动化树突棘量化工具以研究突触连接性 树突棘、树突分支和神经元胞体 计算机视觉 NA 活体成像、体内双光子显微镜 深度学习 图像 NA NA NA 准确度、可重复性 NA
5384 2025-10-23
Bayesian-Edge system for classification and segmentation of skin lesions in Internet of Medical Things
2024-Aug, Skin research and technology : official journal of International Society for Bioengineering and the Skin (ISBS) [and] International Society for Digital Imaging of Skin (ISDIS) [and] International Society for Skin Imaging (ISSI) IF:2.0Q3
研究论文 提出一种结合贝叶斯推理和边缘智能的皮肤病变分割模型 首次将贝叶斯推理与边缘智能相结合用于皮肤病变分割,在不增加计算参数的情况下提升诊断性能 NA 开发高效的皮肤病变分类和分割系统 皮肤病变图像 计算机视觉 皮肤疾病 深度学习 贝叶斯-边缘网络 图像 NA NA 贝叶斯-边缘网络 分割性能 边缘计算
5385 2025-10-23
Artificial Intelligence Models Are Limited in Predicting Clinical Outcomes Following Hip Arthroscopy: A Systematic Review
2024-Aug-01, JBJS reviews IF:1.7Q2
系统评价 系统评价分析了人工智能模型在预测髋关节镜术后临床结局方面的应用现状和局限性 首次系统评估AI模型在髋关节镜手术预后预测领域的应用效果和泛化能力 纳入研究数量有限(13项),所有模型均未经过外部验证,限制了临床适用性 评估基于AI的预测模型在髋关节镜手术中的结局预测性能、有效性和泛化能力 接受髋关节镜手术的患者 机器学习 骨科疾病 人工智能预测模型 NA 临床数据 13项研究(共6,568例患者) NA NA AUC, 准确率 NA
5386 2025-10-23
Machine Learning-Assisted Decision Making in Orthopaedic Oncology
2024-Jul-01, JBJS reviews IF:1.7Q2
综述 探讨机器学习在骨肿瘤科临床决策辅助中的应用现状与前景 系统阐述机器学习在骨肿瘤影像评估和生存预测中的创新应用 面临数据多样性不足、伦理问题和模型可解释性等挑战 评估机器学习在骨肿瘤临床决策支持中的潜力 原发性肉瘤和转移性骨病患者 机器学习 骨肿瘤 影像组学 机器学习算法 医学影像, 临床数据 NA NA NA 准确率 NA
5387 2025-10-23
Creating High Fidelity Synthetic Pelvis Radiographs Using Generative Adversarial Networks: Unlocking the Potential of Deep Learning Models Without Patient Privacy Concerns
2023-10, The Journal of arthroplasty IF:3.4Q1
研究论文 本研究应用生成对抗网络创建高保真合成骨盆X光片,以解决深度学习模型训练中的患者隐私问题 首次使用GAN生成难以被专家和计算机识别的合成骨盆X光片,实现跨机构数据共享且不侵犯患者隐私 研究仅聚焦于前后位骨盆X光片,未涵盖其他投照角度或影像模态 开发能够生成高质量合成医学影像的方法,促进深度学习模型发展同时保护患者隐私 骨盆前后位X光片 计算机视觉 骨科疾病 X射线成像 GAN 图像 37,640张真实X光片(来自16,782名患者),通过数据增强生成2,500万张训练图像 NA GAN 准确率, Kappa系数 NA
5388 2025-10-21
MISPEL: A supervised deep learning harmonization method for multi-scanner neuroimaging data
2023-10, Medical image analysis IF:10.7Q1
研究论文 提出一种用于多扫描仪神经影像数据的监督深度学习协调方法MISPEL 提出可自然扩展到两个以上扫描仪的多扫描仪协调方法,并设计了一套评估扫描仪相关技术变异性和协调技术的标准 NA 解决多扫描仪神经影像数据的技术变异性问题,开发数据协调方法 多扫描仪神经影像数据 神经影像分析 NA 3T T1磁共振成像 深度学习 神经影像数据 包含四个扫描仪的多扫描仪匹配数据集 NA MISPEL NA NA
5389 2025-10-19
Predictive Value of Social Determinants of Health on 90-Day Readmission and Health Utilization Following ACDF: A Comparative Analysis of XGBoost, Random Forest, Elastic-Net, SVR, and Deep Learning
2025-Nov, Global spine journal IF:2.6Q1
研究论文 本研究评估社会健康决定因素对前路颈椎间盘切除融合术患者90天再入院和医疗资源利用的预测价值 首次应用机器学习方法评估社会健康决定因素在ACDF手术预后中的作用 依赖单一医疗系统数据和使用代理SDH测量指标 评估社会健康决定因素对ACDF患者术后90天再入院和医疗资源利用的预测能力 3127名接受前路颈椎间盘切除融合术的患者 机器学习 颈椎疾病 社会脆弱性指数评估 XGBoost, Random Forest, Elastic-Net, SVR, Deep Learning 临床和人口统计学数据 3127名ACDF患者(2003-2023年) NA 平衡随机森林, 支持向量回归 AUC, MAE NA
5390 2025-07-12
Letter to Editor "Predicting NSCLC surgical outcomes using deep learning on histopathological images: development and multi-omics validation of Sr-PPS model"
2025-Oct-01, International journal of surgery (London, England)
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
5391 2025-10-19
"Frustratingly easy" domain adaptation for cross-species transcription factor binding prediction
2025-Aug-05, bioRxiv : the preprint server for biology
研究论文 提出一种名为MORALE的简单而有效的领域自适应框架,用于跨物种转录因子结合预测 通过对齐跨物种序列嵌入的统计矩,无需对抗训练或复杂架构即可学习物种不变调控特征 NA 提高深度学习模型在跨物种转录因子结合预测中的泛化能力 多物种转录因子ChIP-seq数据集 机器学习 NA ChIP-seq 深度学习 DNA序列数据 NA NA NA 准确率 NA
5392 2025-10-19
NeuroLens: organ localization using natural language commands for anatomical recognition in surgical training
2025-Aug, International journal of computer assisted radiology and surgery IF:2.3Q2
研究论文 介绍NeuroLens多模态系统,通过整合视频与文本语音输入增强手术训练中的解剖结构识别能力 开发了结合视频与自然语言命令的多模态深度学习定位系统,为手术训练提供交互式学习平台 样本量较小限制了结果的普适性 增强手术训练中的解剖结构识别能力 手术学员和执业外科医生 计算机视觉 神经系统疾病 神经内窥镜视频分析 深度学习定位模型 视频,文本,语音 5名参与者(手术学生和执业外科医生) NA NA 准确率,平均交并比(mIoU),系统可用性量表(SUS) NA
5393 2025-10-19
Exploring the uncertainty principle in neural networks through binary classification
2024-Nov-18, Scientific reports IF:3.8Q1
研究论文 通过不确定性原理探索神经网络在准确性与鲁棒性之间的内在权衡关系 首次将量子力学中的不确定性原理引入神经网络分析,为理解模型脆弱性提供理论框架 研究主要基于理论分析,缺乏大规模实验验证 揭示神经网络准确性与对抗攻击鲁棒性之间的内在矛盾关系 神经网络模型 机器学习 NA 理论分析 神经网络 NA NA NA NA 准确率, 鲁棒性 NA
5394 2025-10-19
Deep Learning to Discriminate Arteritic From Nonarteritic Ischemic Optic Neuropathy on Color Images
2024-Nov-01, JAMA ophthalmology IF:7.8Q1
研究论文 开发深度学习系统通过彩色眼底图像区分动脉炎性前部缺血性视神经病变与非动脉炎性前部缺血性视神经病变 首个基于彩色眼底图像的深度学习系统,能在急性期无需临床或生物标志物信息的情况下区分AAION与NAION 研究仅使用彩色眼底图像,未整合临床症状和实验室检查数据 开发能够准确区分动脉炎性与非动脉炎性缺血性视神经病变的深度学习系统 802名患者的961只眼睛的彩色眼底图像 计算机视觉 缺血性视神经病变 彩色眼底成像 深度学习系统 图像 802名患者的961只眼睛,来自21个神经眼科中心的训练集和5个中心的测试集 NA NA AUC, 敏感度, 特异度, 准确度 NA
5395 2025-10-19
Decoding the brain: From neural representations to mechanistic models
2024-Oct-17, Cell IF:45.5Q1
综述 本文详细阐述神经编码与解码的核心概念及其在运动、视觉和语言处理领域的应用 整合深度学习等数学工具系统解析神经编码与解码机制,推动基础与转化神经科学发展 NA 探讨大脑分布式计算中神经编码与解码的数学原理及其应用 大脑神经元网络与分布式神经回路 神经科学 NA 深度学习 NA 神经信号数据 NA NA NA NA NA
5396 2025-10-19
Multicenter Validation of a Deep Learning Detection Algorithm for Focal Cortical Dysplasia
2022-May-24, Neurology IF:7.7Q1
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
5397 2025-10-17
Skin Lesion Analysis and Cancer Detection Based on Machine/Deep Learning Techniques: A Comprehensive Survey
2023-01-04, Life (Basel, Switzerland)
综述 本文对基于机器学习和深度学习技术的皮肤病变分析与癌症检测方法进行了全面综述 系统整合了皮肤癌检测中的预处理、分割、特征提取、特征选择和分类方法,识别了当前研究面临的挑战 由于皮肤病变特征的复杂性和罕见性,现有方法在分析中仍面临一些挑战 通过分析现有皮肤癌检测技术,识别研究障碍以帮助未来研究 皮肤病变和皮肤癌 计算机视觉,机器学习 皮肤癌 NA 深度学习,机器学习 医学图像 NA NA NA NA NA
5398 2025-10-17
A Minority Class Balanced Approach Using the DCNN-LSTM Method to Detect Human Wrist Fracture
2023-01-03, Life (Basel, Switzerland)
研究论文 提出一种融合DCNN和LSTM的深度学习方法,用于从X射线图像中自动检测腕部骨折 首次将扩张卷积神经网络与长短期记忆网络融合,并采用旋转过采样方法解决类别不平衡问题 数据集规模较小(仅192张图像),需要更大样本量验证模型泛化能力 开发自动诊断工具作为医生辅助选项,减少腕部骨折漏诊 腕部X射线图像 计算机视觉 骨折 X射线成像 CNN, LSTM 图像 192张腕部X射线图像 NA DCNN, LSTM 准确率, 灵敏度, 特异性, 精确率, F1分数, Kappa系数 NA
5399 2025-10-16
Deep learning-based virtual H& E staining from label-free autofluorescence lifetime images
2024, Npj imaging
研究论文 提出基于深度学习的虚拟H&E染色方法,可从无标记荧光寿命图像生成临床级虚拟染色图像 首次将荧光寿命信息作为额外维度整合到深度学习模型中,实现从无标记FLIM图像到虚拟H&E染色图像的准确重建 未明确说明模型在跨癌症类型应用时的泛化能力评估 开发无需生物标志物的组织病理学分析方法,实现FLIM图像的即时准确解读 肿瘤微环境中的七种常见细胞类型 数字病理学 多癌种 荧光寿命成像显微镜(FLIM) 深度学习 无标记荧光寿命图像,强度图像 NA NA NA 图像质量指标 NA
5400 2025-10-15
Biomolecular Interaction Prediction: The Era of AI
2025-Oct, Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
综述 本文全面综述了深度学习在生物分子相互作用预测中的应用及其对药物发现的推动作用 系统总结了利用序列数据、结构信息和功能注释等多种特征来增强生物分子相互作用预测的深度学习算法 NA 提升生物分子相互作用预测的准确性以促进药物发现和分子生物学研究 蛋白质、核酸和小分子等各类靶分子 机器学习 NA 深度学习 NA 序列数据、结构信息、功能注释 NA NA NA NA NA
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