深度学习在生物医药领域的应用

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当前共找到 38687 篇文献,本页显示第 5461 - 5480 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
5461 2025-11-26
Decoding the spectrum of meat quality: advances in hyperspectral imaging for multi-attribute analysis
2025-Dec-25, Food chemistry IF:8.5Q1
综述 本文系统评述了高光谱成像技术在新鲜肉类多属性质量分析中的最新进展与应用 全面探讨了人工智能、深度学习和数据融合等前沿数据分析方法在提升高光谱成像预测可靠性和实际应用中的作用 NA 评估高光谱成像技术在新鲜肉类质量多参数同时检测中的应用价值 新鲜牛肉、猪肉和禽肉的质量参数 计算机视觉 NA 高光谱成像 深度学习 高光谱图像 NA NA NA 预测可靠性 NA
5462 2025-11-26
Food defect detection technologies based on deep learning and prospects in detection of unsound wheat kernels
2025-Dec-25, Food chemistry IF:8.5Q1
综述 本文系统综述了基于深度学习的食品缺陷检测技术在不完善小麦籽粒检测中的研究现状与发展前景 聚焦深度学习技术在不完善小麦籽粒检测中的创新应用,涵盖图像采集系统、特征提取、模型优化、多模态融合和轻量化部署等关键技术进展 主要关注技术层面综述,缺乏具体实验数据验证和实际应用效果的系统评估 推动智能小麦质量检测技术发展,为智慧农业实践提供理论支持和方法指导 不完善小麦籽粒及其对粮食加工和储存的影响 计算机视觉 NA 机器视觉,深度学习 深度学习模型 图像数据 NA NA NA NA NA
5463 2025-11-26
Automated lesion detection in endoscopic imagery for small animal models - a pilot study
2025-Dec-17, Biomedizinische Technik. Biomedical engineering
研究论文 本研究开发了一种基于YOLOv7的自动化系统,用于检测和分类小鼠结肠镜检查视频中的肿瘤病变 首次将预训练于人类息肉图像的YOLOv7模型应用于小鼠结肠肿瘤检测,并结合粪便检测器和颜色过滤器提升检测性能 仅为初步研究,需要进一步评估系统性能 开发自动化工具以解决小鼠结肠镜检查视频分析中资源有限和人工审查耗时的问题 小鼠结肠镜检查视频中的肿瘤病变 计算机视觉 结直肠癌 结肠镜检查 CNN 视频 28只小鼠的150个视频,其中125个包含肿瘤,时间跨度为6周 NA YOLOv7 精确度, 召回率, 准确率 NA
5464 2025-10-06
Research progress and future prospects in intelligent lung sound diagnosis: models, lightweight design, and hardware platform implementation
2025-Dec-17, Biomedizinische Technik. Biomedical engineering
综述 系统回顾了智能肺音诊断技术的研究进展,重点关注肺音分类模型构建、模型轻量化设计及硬件平台部署 深入探讨了基于软硬件协同设计的嵌入式平台部署路径,推动健康监测系统发展 NA 智能肺音识别技术在医疗辅助诊断领域的应用与发展 肺音信号 数字病理 呼吸系统疾病 深度学习 NA 音频信号 NA NA NA NA 边缘设备、嵌入式系统、FPGA
5465 2025-11-26
Robust Radiomic Signatures of Intervertebral Disc Degeneration From MRI
2025-Dec-15, Spine IF:2.6Q1
研究论文 本研究通过深度学习分割和影像组学特征识别,开发了用于椎间盘退变分类的稳健影像组学特征 首次通过深度学习分割结合影像组学特征识别出对椎间盘退变分类具有稳健性的特征,特别是2D球形度和四分位距 回顾性研究设计,样本仅来自芬兰北部出生队列,可能限制结果的普适性 从T2加权MRI中识别稳健的影像组学特征用于椎间盘退变分类 椎间盘退变患者 数字病理学 椎间盘退变疾病 T2加权磁共振成像 深度学习分割模型 医学影像 1397名45-47岁受试者的腰椎MRI扫描 NA NA 平衡准确率, Cohen's kappa, Spearman相关系数 NA
5466 2025-11-26
Application of deep learning reconstruction in abdominal magnetic resonance cholangiopancreatography for image quality improvement and acquisition time reduction
2025-Dec, Journal of the Formosan Medical Association = Taiwan yi zhi
研究论文 比较深度学习与传统重建方法在腹部磁共振胰胆管成像中的应用,评估其对图像质量和采集时间的改善效果 首次系统评估深度学习重建在腹部MRI中的临床应用价值,证明其能同时提升图像质量和缩短采集时间 回顾性研究设计,样本量相对有限(144例患者),需多中心前瞻性研究进一步验证 评估深度学习重建方法在腹部磁共振成像中改善图像质量和加速采集的潜力 接受腹部MRI检查的患者 医学影像分析 腹部疾病 磁共振成像(MRI),磁共振胰胆管成像(MRCP) 深度学习 医学影像 144例患者(平均年龄62.2±14.1岁,83名男性) NA NA 信噪比(SNR),对比噪声比(CNR),主观图像质量评分 NA
5467 2025-11-26
KuSarcasm: Automated annotation of a sarcasm dataset using hybrid NLP techniques
2025-Dec, Data in brief IF:1.0Q3
研究论文 介绍KuSarcasm库尔德语讽刺表达检测数据集的构建方法和自动标注技术 首个针对低资源库尔德索拉尼语的讽刺检测数据集,采用结合多语言情感分类和语义相似度评分的混合NLP方法进行自动标注 主要依赖手动数据收集,语言资源有限可能影响模型泛化能力 开发库尔德索拉尼语的自动讽刺检测数据集和标注方法 库尔德索拉尼语文本数据,包括谚语、诗歌、习语和数字出版物 自然语言处理 NA 光学字符识别(OCR)、网络爬虫、多语言情感分类、语义相似度计算 Transformer 文本 16,833个条目 NA mBERT, SBERT NA NA
5468 2025-11-26
Deep learning-enabled design of macrocyclic peptide binders
2025-Dec, Nature chemical biology IF:12.9Q1
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
5469 2025-11-26
Construction of a deep learning model and identification of BSG, PPARD, and SLC16A8 expression as potential indicators in the context of strategies for precision therapy to acute myeloid leukemia
2025-Dec, Hematology (Amsterdam, Netherlands)
研究论文 通过单细胞RNA测序分析急性髓系白血病中T细胞异质性,构建深度学习预后风险模型并识别BSG、PPARD和SLC16A8作为精准治疗潜在生物标志物 首次在AML中基于特定T细胞亚群(Cluster 4)构建随机森林和LASSO回归预后模型,并鉴定BSG、PPARD和SLC16A8三个独立预后基因 未明确说明样本量具体数值,需要外部数据集进一步验证模型普适性 研究AML肿瘤微环境中T细胞异质性,开发预后预测模型和精准治疗策略 急性髓系白血病患者样本中的T细胞亚群 生物信息学 急性髓系白血病 单细胞RNA测序(scRNA-seq) 随机森林, LASSO回归 单细胞RNA测序数据 AML患者样本(具体数量未明确) NA NA ROC曲线下面积(AUC) NA
5470 2025-11-26
RADIFUSION: a multi-radiomics deep learning based breast cancer risk prediction model using sequential mammographic images with image attention and bilateral asymmetry refinement
2025-Nov-25, Physics in medicine and biology IF:3.3Q1
研究论文 提出一种基于多组学深度学习的乳腺癌风险预测模型RADIFUSION,利用序列乳腺X光图像进行风险评估 融合线性图像注意力机制、影像组学特征、新型门控机制和多视角融合,并引入双侧不对称性微调策略 仅在单一筛查队列(8723名患者)中验证,需要更多外部数据验证泛化能力 开发基于序列乳腺X光图像的乳腺癌风险预测模型 乳腺癌筛查人群 数字病理 乳腺癌 乳腺X光摄影 深度学习 序列医学图像 8723名患者,其中独立测试集1749名女性 NA RADIFUSION(融合线性图像注意力的深度学习架构) AUC(1年AUC,2年AUC,3年AUC) NA
5471 2025-11-26
Deep Learning-Decoded Raman Spectroscopy for Hour-Scale iPSC Pluripotency Assessment via Lipid-Protein Biomarkers
2025-Nov-25, Analytical chemistry IF:6.7Q1
研究论文 结合深度学习与拉曼光谱技术,实现诱导多能干细胞多能性的小时级无标记评估 首次实现基于拉曼光谱的小时级iPSC多能性无标记评估,在培养基扰动1小时即可检测多能性异常,比形态变化更早 未明确说明样本规模和数据集的多样性限制 开发快速无标记的iPSC多能性评估方法 诱导多能干细胞(iPSC) 机器学习 再生医学 拉曼光谱 CNN 光谱数据 NA NA 一维卷积神经网络(1D-CNN) 准确率 NA
5472 2025-11-26
Breast cancer diagnosis from histopathological images and molecular signatures by fusing features with an explainable AI-based residual tabular network model
2025-Nov-25, Journal of computer-aided molecular design IF:3.0Q2
研究论文 提出一种基于可解释人工智能的残差表格网络模型,通过融合组织病理学图像和分子蛋白表达数据进行乳腺癌多模态诊断 首次结合组织病理学图像和分子蛋白表达数据进行多模态乳腺癌诊断,采用自适应组织感知高斯滤波、熵增强图分水岭分割和自适应海星优化等创新方法,并集成SHAP和LIME实现模型可解释性 未提及外部验证数据集和临床实际应用场景的测试结果 开发可解释的多模态人工智能模型用于乳腺癌精准诊断 乳腺癌组织病理学图像和分子蛋白表达数据 数字病理学 乳腺癌 组织病理学成像, 蛋白表达分析 CNN, 残差网络 图像, 表格数据 NA Python ResTab Net, 残差卷积块, 稠密层 准确率, 精确率, 召回率, F1分数, AUC NA
5473 2025-11-26
Artificial intelligence in protein-based detection and inhibition of AMR pathways
2025-Nov-25, Journal of computer-aided molecular design IF:3.0Q2
综述 本文综述了人工智能在抗微生物耐药性相关蛋白质检测、结构表征和抑制剂设计中的应用框架 系统整合了AI在AMR蛋白质功能注释、结构预测、分子对接、生物标志物识别和抑制剂设计等多个环节的最新工具与方法 作为综述文章,未涉及具体实验验证和性能比较分析 抗微生物耐药性(AMR)的高通量监测和精准干预策略开发 抗性相关蛋白质、耐药基因、抑制剂分子 生物信息学,计算生物学 抗微生物耐药性感染 质谱分析,分子对接,分子动力学模拟,宏基因组测序 深度学习,图神经网络,自然语言处理,大型语言模型,变分自编码器,生成对抗网络,扩散模型 蛋白质序列,蛋白质结构,质谱数据,宏基因组数据,科学文献文本 NA TensorFlow,PyTorch DeepGO,DeepGOPlus,DeepGO-SE,PFresGO,DPFunc,ProtENN,GraphSite,GrASP,AlphaFold,RoseTTAFold,ProtGPT-2,ESMFold,DeepNovo,Casanovo,Prosit,DeepARG,HMD-ARG,BacEffluxPred,DeepInteract,Pred_PPI,PLIP,DeepAIPs-Pred,DeepAIPs-SFLA,SBSM-Pro,Deep Stacked-AVPs,pNPs-CapsNet NA NA
5474 2025-11-26
Modeling protein-ligand interactions for drug discovery in the era of deep learning
2025-Nov-24, Chemical Society reviews IF:40.4Q1
综述 探讨深度学习在蛋白质-配体相互作用建模及药物发现中的应用与进展 系统整合了基于物理原理的计算方法与数据驱动的深度学习策略,提出五类创新融合维度 未涉及具体实验验证数据,主要聚焦方法论层面的讨论 提升蛋白质-配体相互作用预测的准确性与效率以推动药物发现 蛋白质-配体相互作用机制 机器学习 NA 分子动力学模拟, 分子对接, 自由能计算 深度学习, 深度生成模型 分子结构数据, 蛋白质序列数据 NA NA NA 预测准确性, 计算效率 NA
5475 2025-11-26
SleepHybridNet: A Lightweight Hybrid CNN-Transformer Model for Enhanced N1 Sleep Staging From Single-Channel EEG
2025-Nov-24, IEEE journal of biomedical and health informatics IF:6.7Q1
研究论文 提出一种轻量级混合CNN-Transformer模型SleepHybridNet,用于提升单通道脑电信号的N1睡眠分期分类性能 通过多尺度特征融合和序列建模的新型架构,整合MSCNN模块、Transformer编码器、频谱特征提取单元和多任务分类器 仅使用单通道脑电信号,未来可探索集成可穿戴传感器的多模态数据 提升非快速眼动睡眠第一阶段(N1)的准确分类 单通道脑电信号 机器学习 睡眠障碍 脑电图 CNN, Transformer 脑电信号 基于公开Sleep-EDF Expanded数据集 NA Multi-Scale Convolutional Neural Network, Transformer encoder 准确率, F1-score NA
5476 2025-11-26
Foundation Model With Uncertainty Estimation-Based Active Learning for Retinal Image Classification
2025-Nov-24, IEEE journal of biomedical and health informatics IF:6.7Q1
研究论文 提出一种基于基础模型和不确定性估计的主动学习框架,用于视网膜图像分类 首次将基础模型与证据不确定性估计相结合用于视网膜图像分类,在低标注场景下显著优于传统主动学习方法 未明确说明模型在更广泛疾病类型上的泛化能力 解决视网膜疾病诊断中的标注瓶颈问题,提高自动化诊断系统的部署效率 光学相干断层扫描(OCT)和彩色眼底照相(CFP)视网膜图像 计算机视觉 视网膜疾病 光学相干断层扫描(OCT), 彩色眼底照相(CFP) 基础模型, 证据深度学习 医学图像 四个视网膜数据集 NA FMUE 准确率 NA
5477 2025-11-26
Evaluation of Self-Supervised Representation Learning for Mitosis Detection in Histopathological Images
2025-Nov-24, IEEE journal of biomedical and health informatics IF:6.7Q1
研究论文 评估自监督学习方法在组织病理学图像有丝分裂检测中的表示学习性能 首次将基于DINO自监督学习的基础模型应用于组织病理学图像有丝分裂检测,无需昂贵的训练阶段 在部分数据集上性能略低于监督学习模型 探索自监督表示学习在组织病理学图像分析中的适用性 组织病理学图像中的有丝分裂细胞 数字病理学 癌症 自监督表示学习 Vision Transformer, Cross-Covariance Image Transformers, CNN 组织病理学图像 MIDOG2021、MIDOG2022和ICPR2014三个数据集 NA ViT, XCiT, ResNet-50 F1-score 较监督模型更少的计算资源
5478 2025-11-26
Deep Learning Framework for Classifying Whole-Slide Multiplex Immunofluorescence Images to Predict Immunotherapy Response in Melanoma Patients
2025-Nov-24, IEEE journal of biomedical and health informatics IF:6.7Q1
研究论文 提出一种用于分类全玻片多重免疫荧光图像以预测黑色素瘤患者免疫治疗反应的深度学习框架 开发了通道优化与多示例学习(COMIL)框架,通过建模通道间关系和结合多示例学习来提升分类性能 NA 预测黑色素瘤患者的免疫治疗反应 黑色素瘤患者 数字病理学 黑色素瘤 多重免疫荧光成像 深度学习 全玻片多重免疫荧光图像 来自澳大利亚黑色素瘤研究所的mIF图像 NA 多示例学习框架 AUC NA
5479 2025-11-26
Deconver: A Deconvolutional Network for Medical Image Segmentation
2025-Nov-24, IEEE journal of biomedical and health informatics IF:6.7Q1
研究论文 提出一种融合传统反卷积技术的医学图像分割网络Deconver 将传统图像恢复中的反卷积技术作为可学习核心组件集成到U型架构中,用高效非负反卷积操作替代计算昂贵的注意力机制 未明确说明模型在更广泛医学图像数据上的泛化能力 开发计算效率更高的医学图像分割方法 医学图像分割任务 数字病理 多疾病类别(涵盖脑部、脾脏、乳腺等多种器官病变) 深度学习 CNN, 反卷积网络 2D和3D医学图像 五个数据集(ISLES'22, Spleen, BraTS'23, GlaS, FIVES) NA U-Net, Deconver Dice系数, Hausdorff距离, FLOPs NA
5480 2025-11-26
AI-Driven Quantitative Analysis of Pathological Images for Membranous Nephropathy Across Macro and Micro Modalities
2025-Nov-24, IEEE journal of biomedical and health informatics IF:6.7Q1
研究论文 提出基于Mamba模型的AI驱动框架,通过整合光镜和电镜图像对膜性肾病进行多尺度定量分析和进展预测 首次将Mamba模型应用于病理图像分析,模拟病理医生诊断流程整合宏观和微观图像进行联合分析 仅使用109例外部数据集进行验证,样本量相对有限 开发能够量化病理变化并预测膜性肾病进展的深度学习方法 膜性肾病患者的肾小球基底膜病理变化 数字病理学 膜性肾病 光镜,透射电镜 Mamba模型,经典机器学习模型 图像 109例病例 NA Mamba 肾小球分类性能,GBM分割性能,MN进展预测性能 NA
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