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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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721 | 2025-07-03 |
Predicting brain metastases in EGFR-positive lung adenocarcinoma patients using pre-treatment CT lung imaging data
2025-Jun-26, European journal of radiology
IF:3.2Q1
DOI:10.1016/j.ejrad.2025.112265
PMID:40592110
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研究论文 | 本研究旨在通过融合放射组学特征和深度学习特征,利用治疗前肺部CT图像数据,预测EGFR阳性肺腺癌患者在两年内发生脑转移的风险 | 首次将视觉Mamba网络应用于此领域,并开发了放射组学与深度学习特征融合模型,显著提高了预测准确性 | 样本量相对较小(173例),且仅使用单模态CT数据 | 实现EGFR阳性肺腺癌患者脑转移风险的早期预警 | EGFR阳性肺腺癌患者 | 数字病理 | 肺癌 | CT成像 | 融合视觉Mamba模型 | 图像 | 173例EGFR阳性肺腺癌患者(93例有脑转移,80例无脑转移) |
722 | 2025-07-03 |
Estimating the extent and sources of model uncertainty in political science
2025-Jun-24, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
IF:9.4Q1
DOI:10.1073/pnas.2414926122
PMID:40526713
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研究论文 | 本文提出了一种结合极端边界分析和多元宇宙方法的新方法,用于系统评估政治科学中的模型不确定性及其来源 | 结合极端边界分析和多元宇宙方法,开发了一种新的敏感性分析方法,能够同时评估多个维度的模型不确定性 | 未提及具体局限性 | 评估政治科学中的模型不确定性及其来源 | 政治科学中的四个主题:民主化、制度信任、公共产品提供和福利国家慷慨 | 政治科学 | NA | 极端边界分析、多元宇宙方法 | 最近1-邻居、逻辑回归、深度学习 | 统计估计 | 超过36亿次估计 |
723 | 2025-07-03 |
Advances and challenges in pathomics for liver cancer: From diagnosis to prognostic stratification
2025-Jun-24, World journal of clinical oncology
IF:2.6Q3
DOI:10.5306/wjco.v16.i6.107646
PMID:40585839
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综述 | 本文综述了病理组学在肝癌从诊断到预后分层中的进展与挑战 | 整合AI与定量病理图像分析,通过深度学习解析肝癌的异质性,实现肿瘤分类、微血管侵犯检测、复发风险分层和生存预测 | 多中心验证研究有限,模型可解释性不足,临床工作流程整合存在瓶颈 | 推动病理组学在肝癌精准医疗中的应用,改善个性化治疗策略 | 肝细胞癌(HCC)和胆管癌 | 数字病理学 | 肝癌 | AI驱动的病理图像分析 | 深度学习 | 病理全切片图像 | NA |
724 | 2025-07-03 |
Region-based U-nets for fast, accurate, and scalable deep brain segmentation: Application to Parkinson Plus Syndromes
2025-Jun-24, NeuroImage. Clinical
DOI:10.1016/j.nicl.2025.103807
PMID:40592210
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研究论文 | 提出一种基于区域U-net的深度学习方法,用于快速、准确且可扩展的深部脑结构分割,应用于帕金森叠加综合征 | 通过将脑图像分割为目标区域优化GPU使用,显著减少训练时间同时保持高准确性 | 未提及具体局限性 | 开发一种自动化MRI分割方法,用于早期检测与帕金森叠加综合征相关的深部脑结构变化 | 12个与帕金森叠加综合征相关的深部脑结构 | 数字病理学 | 帕金森叠加综合征 | MRI | U-net | 图像 | 660名受试者(包括健康对照和多种运动障碍患者) |
725 | 2025-07-03 |
Deep learning-quantified body composition from positron emission tomography/computed tomography and cardiovascular outcomes: a multicentre study
2025-Jun-23, European heart journal
IF:37.6Q1
DOI:10.1093/eurheartj/ehaf131
PMID:40159388
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研究论文 | 本研究结合深度学习和图像处理技术,从PET/CT扫描中自动量化身体组织成分,并评估其与死亡或心肌梗死的关联 | 首次利用深度学习从标准心脏PET/CT中快速自动获取体积身体组织成分,为医生提供详细的定量评估 | 研究仅基于三个中心的患者数据,可能无法完全代表所有人群 | 评估身体组织成分与心血管结局的关联 | 10,085名接受PET心肌灌注成像的患者 | 数字病理 | 心血管疾病 | PET/CT心肌灌注成像 | 深度学习 | 医学影像 | 10,085名患者(中位年龄68岁,57%男性) |
726 | 2025-07-03 |
Multimodal deep learning for predicting neoadjuvant treatment outcomes in breast cancer: a systematic review
2025-Jun-23, Biology direct
IF:5.7Q1
DOI:10.1186/s13062-025-00661-8
PMID:40551237
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系统综述 | 本文综述了多模态深度学习在预测乳腺癌新辅助治疗结果中的应用,并比较了其与单模态深度学习的性能 | 整合多种数据源(放射学、病理学、组学、临床)的多模态深度学习在预测病理完全缓解(pCR)方面显示出更高的准确性 | 方法学异质性大,依赖回顾性数据,外部验证有限,阻碍了临床转化 | 评估多模态深度学习在预测乳腺癌新辅助治疗结果中的准确性和应用潜力 | 接受新辅助系统治疗的乳腺癌患者 | 数字病理学 | 乳腺癌 | 深度学习 | CNN | 多模态数据(放射学、数字病理学、组学、临床记录) | 51项研究,中位队列281例 |
727 | 2025-07-03 |
Expanding point cloud statistical shape model applications: Generalized vascular modeling for population-level hemodynamic simulations
2025-Jun-23, Computer methods and programs in biomedicine
IF:4.9Q1
DOI:10.1016/j.cmpb.2025.108924
PMID:40592009
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研究论文 | 提出了一种结合点云统计形状建模和HDBSCAN聚类的新工作流程,用于高效表征颈内动脉的几何形状并分析其血流模式 | 提出了一种新颖的Tier-2工作流程,结合点云统计形状建模和HDBSCAN聚类,显著提高了血流模拟的准确性和效率 | 研究仅针对颈内动脉,未涵盖其他血管类型 | 克服人群尺度血流研究中计算成本高和模型过于理想化的问题 | 颈内动脉的几何形状和血流模式 | 计算流体动力学 | 血管狭窄 | 点云统计形状建模(Pcd-SSM), HDBSCAN聚类, 计算流体动力学(CFD) | PCA, 深度学习Pcd-SSM | 时间飞跃磁共振血管成像(TOF-MRA)数据 | 229例颈内动脉(171例正常,58例有30-50%狭窄) |
728 | 2025-07-03 |
BoneDat, a database of standardized bone morphology for in silico analyses
2025-Jun-20, Scientific data
IF:5.8Q1
DOI:10.1038/s41597-025-05161-y
PMID:40541988
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研究论文 | 介绍了一个名为BoneDat的标准化骨骼形态数据库,用于骨科和进化生物学领域的计算机模拟分析 | 开发了一个包含标准化骨骼形态数据的综合数据库,解决了该领域缺乏高质量数据集的限制 | 数据集仅包含278例临床腰骨盆CT扫描,可能不足以覆盖所有人群的多样性 | 提高计算机模拟分析的重复性和可信度,支持深度学习模型的训练和基准测试 | 人类骨骼形态数据,特别是腰骨盆区域的骨骼 | 数字病理 | 骨科疾病 | CT扫描 | 深度学习模型 | 图像 | 278例临床腰骨盆CT扫描,年龄在16至91岁之间,按性别和年龄组平衡 |
729 | 2025-07-03 |
An Open-Source Deep Learning-Based GUI Toolbox for Automated Auditory Brainstem Response Analyses (ABRA)
2025-Jun-20, Research square
DOI:10.21203/rs.3.rs-6735294/v1
PMID:40585236
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研究论文 | 介绍了一个基于深度学习的开源图形用户界面工具ABRA,用于自动化分析听觉脑干反应(ABR)波形 | ABRA利用卷积神经网络(CNN)自动化并标准化ABR波形分析,显著减少分析时间并提高跨实验室数据集的重复性 | 未明确提及具体局限性 | 开发一个自动化工具,以改进听觉脑干反应(ABR)的分析,促进听觉功能研究 | 听觉脑干反应(ABR)波形 | 机器学习 | 听力损失 | 深度学习 | CNN | 电生理记录数据 | 来自多个实验环境的多样化数据集 |
730 | 2025-07-03 |
A modular deep learning surrogate model for simulating harmful algal blooms in complex process-based systems
2025-Jun-20, Water research
IF:11.4Q1
DOI:10.1016/j.watres.2025.124059
PMID:40591990
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研究论文 | 本研究开发了一种模块化深度学习替代模型,用于模拟复杂过程系统中的有害藻华现象 | 通过模块化深度学习替代模型显著提高了计算效率和预测准确性,并结合概率参数优化增强了模型性能 | 研究主要针对韩国大青湖的应用案例,可能在其他水域系统的适用性需要进一步验证 | 开发高效的有害藻华模拟工具,用于水资源管理和生态预测 | 韩国大青湖的水动力、水质和浮游植物动态过程 | 机器学习 | NA | 深度学习 | 模块化深度学习替代模型 | 环境观测数据 | 2022年校准期和2023年验证期的观测数据 |
731 | 2025-07-03 |
Ultra-wide-field fundus photography and AI-based screening and referral for multiple ocular fundus diseases
2025-Jun-17, Cell reports. Medicine
DOI:10.1016/j.xcrm.2025.102187
PMID:40499544
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研究论文 | 开发了三种基于深度学习算法的模型,用于眼底疾病的全面筛查和转诊建议 | 结合超广角眼底摄影和跨域协作学习技术,显著提高了周边视网膜异常检测能力 | 未提及模型在临床实践中的实际应用效果验证 | 解决眼底疾病全面筛查的困难 | 25种眼底疾病 | 计算机视觉 | 眼底疾病 | 超广角眼底摄影 | Swin Transformer, 跨域协作学习(CdCL) | 图像 | 59,475张超广角眼底图像 |
732 | 2025-07-03 |
Deep learning for orbital fracture detection and reconstruction: A systematic review on diagnostic accuracy and surgical planning
2025-Jun-17, Journal of cranio-maxillo-facial surgery : official publication of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery
DOI:10.1016/j.jcms.2025.06.008
PMID:40592670
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系统综述 | 本文系统综述了深度学习模型在基于CT成像的眶骨骨折检测和重建中的效果,评估了其诊断准确性、处理时间及在手术规划中的作用 | 深度学习模型(如U-Net、GAN-based方法和SPAK-guided架构)在骨折检测和重建中表现出高准确性,并显著减少了处理时间 | 需要进一步的比较研究来标准化方法并验证临床适用性 | 评估深度学习模型在眶骨骨折检测和重建中的效果 | 基于CT成像的眶骨骨折 | 计算机视觉 | 眶骨骨折 | CT成像 | U-Net, GAN, SPAK-guided, DenseNet | 医学影像 | 五项研究符合纳入标准 |
733 | 2025-07-03 |
Oil Palm Fruits Dataset in Plantations for Harvest Estimation Using Digital Census and Smartphone
2025-Jun-10, Scientific data
IF:5.8Q1
DOI:10.1038/s41597-025-05227-x
PMID:40494879
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research paper | 本文介绍了一个来自印度尼西亚中加里曼丹商业种植园的油棕鲜果串(FFBs)图像数据集,专注于五个成熟阶段:未熟、半熟、成熟、开花和异常 | 数据集通过智能手机视频记录多角度、多条件下的未收获树木,并采用计算机视觉标注工具(CVAT)进行专家标注,支持油棕鲜果串的检测与分类 | 图像存在部分可见性、低对比度、遮挡和模糊等现实世界中的复杂情况 | 支持深度学习模型开发,用于油棕鲜果串的检测与分类,特别是收获时间监控、产量预测和种植园资源优化 | 油棕鲜果串(FFBs) | computer vision | NA | 智能手机视频记录、数据增强 | deep learning models | image | 训练集10,207张图像,验证集2,896张,测试集1,400张 |
734 | 2025-07-03 |
Near-term prediction of sustained ventricular arrhythmias applying artificial intelligence to single-lead ambulatory electrocardiogram
2025-Jun-02, European heart journal
IF:37.6Q1
DOI:10.1093/eurheartj/ehaf073
PMID:40157386
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研究论文 | 利用深度学习模型通过单导联动态心电图预测短期内持续室性心律失常的风险 | 开发了一种新型深度学习模型,能够通过单导联动态心电图准确识别短期内室性心律失常风险,并揭示了早期去极化模式作为潜在预测因子 | 研究为回顾性设计,可能受到数据选择偏差的影响 | 开发一种能够准确预测短期内持续室性心律失常的AI模型 | 247254份来自六个国家的14天动态心电图记录 | 机器学习 | 心血管疾病 | 深度学习 | 深度学习模型 | 心电图数据 | 247254份动态心电图记录(开发集183177份,内部验证集43580份,外部验证集20497份) |
735 | 2025-07-03 |
Deep learning-driven imaging of cell division and cell growth across an entire eukaryotic life cycle
2025-Jun-01, Molecular biology of the cell
IF:3.1Q3
DOI:10.1091/mbc.E25-01-0009
PMID:40327364
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研究论文 | 本文介绍了一种结合微流控培养、生命周期阶段特异性图像分割和基于深度学习的视频帧插值细胞追踪算法FIEST,用于直接和连续研究真核微生物的完整生命周期 | 提出了一种新的细胞追踪算法FIEST,能够连续研究真核微生物的完整生命周期,包括细胞分裂和生长的定量成像 | 研究仅针对特定微生物,可能不适用于所有真核微生物 | 研究真核微生物的完整生命周期,包括细胞分裂和生长的动态过程 | 真核微生物的生命周期 | 计算机视觉 | NA | 微流控培养、深度学习视频帧插值 | 深度学习 | 图像 | 三个有性繁殖世代的微生物 |
736 | 2025-07-03 |
A Data-Centric Approach to Deep Learning for Brain Metastasis Analysis at MRI
2025-Jun, Radiology
IF:12.1Q1
DOI:10.1148/radiol.242416
PMID:40552999
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研究论文 | 本研究开发了一种基于数据中心的深度学习方法,用于MRI中脑转移瘤的检测、分割和纵向追踪 | 采用数据中心的方法改进深度学习模型,提高了对小病灶的检测能力并增强了模型的泛化性 | 研究为回顾性研究,可能存在选择偏差 | 开发一个可泛化的深度学习系统,用于MRI中各种大小脑转移瘤的检测、分割和追踪 | 脑转移瘤患者和非脑转移瘤癌症患者的MRI扫描数据 | 数字病理 | 脑转移瘤 | MRI | 改进的nnU-Net框架 | MRI图像 | 1623名患者的1985次扫描,包含5552个脑转移瘤 |
737 | 2025-07-03 |
Spatiotemporal predictions of toxic urban plumes using deep learning
2025-Jun, PNAS nexus
IF:2.2Q1
DOI:10.1093/pnasnexus/pgaf198
PMID:40583909
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研究论文 | 本文提出了一种名为ST-GasNet的深度学习模型,用于快速预测城市中有毒烟羽的时空演变 | ST-GasNet模型受烟羽扩散数学方程的启发,能够从有限的时间序列数据中学习时空依赖性,并在测试数据上达到至少90%的预测准确率 | 模型依赖于高分辨率大涡模拟模型生成的数据,可能在实际应用中受到数据获取的限制 | 开发一种快速预测城市有毒烟羽时空演变的替代方法,以应对紧急响应情况 | 城市中有毒烟羽的时空演变 | 机器学习 | NA | 深度学习 | ST-GasNet | 时间序列数据 | 由高分辨率大涡模拟模型生成的地面有毒烟羽时间序列数据 |
738 | 2025-07-03 |
Human Embryo Quality Assessment with Deep Learning Models
2025-Jun, Journal of obstetrics and gynaecology of India
DOI:10.1007/s13224-025-02109-5
PMID:40584797
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研究论文 | 本研究探讨了深度学习模型在人类胚胎质量评估中的应用,旨在通过客观和可重复的评估提高辅助生殖技术的成功率 | 首次将深度学习模型(特别是EfficientNetV2)应用于胚胎质量评估,实现了高准确性和一致性,超越了传统主观视觉评估方法 | 研究仅使用了来自单一医院的数据集,可能影响模型的泛化能力 | 开发一种客观、可重复的胚胎质量评估方法,以提高辅助生殖技术的成功率 | 人类胚胎图像 | 计算机视觉 | 生殖健康 | 深度学习 | CNN(包括VGG-19、ResNet-50、InceptionV3和EfficientNetV2) | 图像 | 来自胡志明市Hung Vuong医院的数据集(具体样本数量未提及) |
739 | 2025-07-03 |
Racial disparities in continuous glucose monitoring-based 60-min glucose predictions among people with type 1 diabetes
2025-Jun, PLOS digital health
DOI:10.1371/journal.pdig.0000918
PMID:40587474
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研究论文 | 本研究评估了基于连续血糖监测(CGM)的60分钟血糖预测模型在白人和黑人1型糖尿病患者中的算法公平性 | 揭示了训练数据种族比例对模型性能的影响,并展示了迁移学习在减少预测偏差方面的潜在价值 | 样本量相对较小(共205名参与者),且仅比较了白人和黑人两个种族群体 | 评估糖尿病技术中机器学习模型的算法公平性 | 1型糖尿病患者 | 机器学习 | 糖尿病 | 连续血糖监测(CGM) | LSTM | 时间序列数据 | 205名参与者(101名白人和104名黑人) |
740 | 2025-07-03 |
Deep operator network models for predicting post-burn contraction
2025-May-19, Clinical biomechanics (Bristol, Avon)
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研究论文 | 本研究探讨了使用深度算子网络作为有限元模拟的替代模型,用于预测烧伤后伤口收缩 | 首次将深度算子网络应用于烧伤后伤口收缩的预测,通过结合初始伤口形状信息和应用正弦增强来强化边界条件 | 研究仅基于三种初始伤口形状进行训练,可能限制了模型的泛化能力 | 开发一种快速准确的预测烧伤后伤口收缩的方法,以辅助医疗治疗规划 | 烧伤后伤口收缩的预测 | 机器学习 | 烧伤 | 深度算子网络 | 神经算子 | 模拟数据 | 基于三种初始伤口形状的训练集和测试集 |