深度学习在生物医药领域中的应用

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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
8981 2025-05-20
Percolation Images: Fractal Geometry Features for Brain Tumor Classification
2024, Advances in neurobiology
research paper 提出了一种结合分形几何特征和深度学习的混合方法用于脑肿瘤分类 利用分形几何生成'渗透'图像以突出脑图像中的重要空间特性,并结合CNN进行肿瘤检测 未提及具体的数据集大小或模型在更广泛数据集上的泛化能力 提高脑肿瘤分类的准确性和效率 脑肿瘤图像 digital pathology brain tumor fractal geometry, deep learning CNN image 在一个知名基准数据集上进行实验,但未提及具体样本数量
8982 2025-05-20
An autonomous drone for search and rescue in forests using airborne optical sectioning
2021-06-23, Science robotics IF:26.1Q1
research paper 介绍了一种用于森林搜救的自主无人机原型,能够在密集遮挡的森林中自主寻找人员 采用自适应在线采样技术,结合深度学习分类和动态飞行路径调整,显著提高了搜救效率和精度 实验仅在特定森林类型和飞行条件下进行,未涉及所有可能的复杂环境 开发一种能够在无稳定网络覆盖的偏远地区进行高效搜救的自主无人机系统 森林中隐藏的人员 computer vision NA thermal image processing, deep learning-based classification deep learning thermal images 42名隐藏人员(其中38名被成功找到)
8983 2025-05-19
Application of deep learning on quantitative analysis of binary solid dispersions by UV Raman spectroscopy for planetary exploration
2025-Oct-15, Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy
研究论文 本研究提出了一种名为IRMSE的深度学习模型,用于UV拉曼光谱的定量分析,以支持行星探索任务 提出结合深度残差网络和注意力机制的IRMSE模型,用于拉曼光谱的定量分析,优于传统方法 NA 验证深度学习在行星探索任务中拉曼光谱定量分析的可行性 矿物和有机化合物的固体分散体 机器学习 NA UV拉曼光谱 Inception-ResNet-v1 with squeeze-and-excitation block (IRMSE) 光谱数据 NA
8984 2025-05-19
A high-throughput framework for predicting three-dimensional structural-mechanical relationships of human cranial bones using a deep learning-based method
2025-Aug, Journal of the mechanical behavior of biomedical materials IF:3.3Q3
research paper 本研究提出了一种基于深度学习的高通量框架,用于预测人类颅骨的三维结构-力学关系 首次使用深度学习框架直接关联三维颅骨微观结构与宏观力学响应,克服了以往1D或2D方法的局限性 研究样本量相对有限(40个颅骨样本),且年龄分布集中在老年人群(平均82.5岁) 建立颅骨微观结构与宏观力学性能之间的关系模型,提高颅骨损伤诊断准确性 人类颅骨样本及其三维微观结构和力学响应 digital pathology NA micro-CT扫描,有限元模拟,准静态压缩实验 优化后的U-Net网络 三维医学影像数据 40个人类颅骨样本(平均年龄82.5岁),从中提取2000个代表性体积单元(RVE)
8985 2025-05-19
Worldwide research trends on artificial intelligence in head and neck cancer: a bibliometric analysis
2025-Jul, Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology
文献计量分析 本文通过文献计量分析探讨了人工智能在头颈癌研究中的全球趋势 首次对人工智能在头颈癌领域的应用进行了全面的文献计量分析,揭示了研究热点和发展趋势 仅基于Web of Science数据库,可能未涵盖所有相关研究;未对研究质量进行深入评估 探索人工智能在头颈癌研究中的应用趋势和发展状况 1995至2024年间发表的1,019篇与人工智能和头颈癌相关的论文 人工智能在医学中的应用 头颈癌 文献计量分析技术(VosViewer和Biblioshiny/Bibiometrix) 深度学习模型(用于分割任务) 科学文献数据 1,019篇论文
8986 2025-05-19
Advances in MRI optic nerve segmentation
2025-Jun, Multiple sclerosis and related disorders IF:2.9Q2
综述 本文综述了过去十年间视神经磁共振成像分割技术的发展,从基于强度的方法到最新的深度学习算法 追踪了视神经分割技术的发展历程,包括多图谱解决方案和多种图像模态的应用 仅涵盖了2007年至2024年间发表的27篇同行评审文章,可能未涵盖所有相关研究 提高视神经相关疾病的早期诊断和治疗准确性,以及规划放射治疗干预 视神经结构和变化 数字病理学 多发性硬化症 磁共振成像(MRI) 深度学习算法 图像 27篇同行评审文章
8987 2025-05-19
Identification of therapeutics against PfPK6 protein of Plasmodium falciparum: Structure and Deep Learning approach
2025-Jun, Experimental parasitology IF:1.4Q3
研究论文 本研究通过计算方法和深度学习模型识别了一种新型PfPK6抑制剂,用于治疗疟疾 利用结构基础方法和深度学习模型筛选小分子抑制剂,发现TCMDC-132409作为潜在的抗疟疾抑制剂 研究仅基于计算模拟,尚未进行实验验证 识别针对疟原虫PfPK6蛋白的治疗药物 疟原虫PfPK6蛋白及其潜在抑制剂 计算生物学 疟疾 虚拟筛选、分子动力学模拟 DL (深度学习模型) 分子结构数据 多种小分子抑制剂数据集,包括Tres Cantos Antimalarial Set中的化合物
8988 2025-05-19
Deep learning-based triple-tracer brain PET scanning in a single session: A simulation study using clinical data
2025-Jun, NeuroImage IF:4.7Q1
研究论文 本研究探讨了基于深度学习的单次三示踪剂脑PET成像协议,旨在简化多示踪剂PET成像并减少辐射暴露 提出了一种基于Swin Transformer架构的深度学习模型,用于从合成的双示踪剂和三示踪剂PET图像中分离信号,简化了多示踪剂PET成像过程 深度学习模型在生成FTP图像方面的表现不如FBB/FBP和FDG图像成功 简化多示踪剂PET成像,减少扫描时间和辐射暴露,提高患者舒适度 阿尔茨海默病神经影像学倡议(ADNI)数据集中的认知正常患者、轻度认知障碍患者和痴呆患者 数字病理学 阿尔茨海默病 PET扫描 Swin Transformer 图像 ADNI数据集中的患者,包括认知正常、轻度认知障碍和痴呆患者
8989 2025-05-19
Retinal image-based deep learning for mild cognitive impairment detection in coronary artery disease population
2025-May-16, Heart (British Cardiac Society)
研究论文 本研究开发了一种基于眼底图像的深度学习模型,用于优化冠状动脉疾病(CAD)人群中轻度认知障碍(MCI)的诊断 首次利用眼底图像和深度学习技术对CAD人群中的MCI进行筛查,提供了一种非侵入性且有效的早期诊断方法 单中心研究,样本来源有限,外部验证组样本量较小 开发一种基于眼底图像的深度学习模型,用于CAD人群中MCI的早期筛查和诊断 冠状动脉疾病(CAD)患者 数字病理 心血管疾病 深度学习 CNN 图像 4357名CAD患者的9009张眼底图像
8990 2025-05-19
Artificial Intelligence and Data Science Methods for Automatic Detection of White Blood Cells in Images
2025-May-16, Journal of imaging informatics in medicine
研究论文 本文评估了人工智能和数据科学方法在生物医学诊断中自动检测和计数白细胞的有效性 利用AI和DS算法自动识别、定位和分类白细胞,提高诊断效率和准确性 未来需要研究生成式AI在血细胞诊断中的应用 评估AI和DS在生物医学诊断中的有效性 白细胞图像 计算机视觉 白血病 机器学习、深度学习、分类算法 NA 图像 NA
8991 2025-05-19
Impact of test set composition on AI performance in pediatric wrist fracture detection in X-rays
2025-May-16, European radiology IF:4.7Q1
研究论文 评估不同测试集抽样策略(随机选择与平衡抽样)对AI模型在儿童手腕骨折X光检测中性能的影响 揭示了测试集设计标准化的重要性,特别是在包含临床复杂性案例时AI性能的变化 研究仅基于GRAZPEDWRI-DX数据集,可能无法涵盖所有临床场景的多样性 评估和比较不同测试集抽样策略对AI模型性能的影响 儿童手腕X光片中的骨折检测 计算机视觉 骨折 X光成像 EfficientNet, YOLOv11 图像 6091张儿童手腕X光片,其中测试集各包含4588张图像
8992 2025-05-19
Comparison of Manual Versus QuPath Software-based Immunohistochemical Scoring Using Oral Squamous Cell Carcinoma as a Model
2025-May-15, The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society
research paper 比较手动与基于QuPath软件的免疫组化评分方法在口腔鳞状细胞癌中的应用 首次评估开源软件QuPath在免疫组化分析中的表现,并与传统手动评估进行比较 软件分析需要准确且耗时的样本标注,要求用户具备组织学知识和QuPath使用经验 评估数字评估与手动评估的可比性,并检查评估者间的变异性 口腔鳞状细胞癌患者的组织微阵列 digital pathology oral squamous cell carcinoma immunohistochemical staining NA image 309名原发性口腔鳞状细胞癌患者的组织微阵列
8993 2025-05-19
COMPASS: Computational mapping of patient-therapist alliance strategies with language modeling
2025-May-15, Translational psychiatry IF:5.8Q1
研究论文 提出COMPASS框架,利用大型语言模型从心理治疗会话的自然语言中直接推断治疗工作联盟 首次使用大型语言模型分析心理治疗会话的转录本,并将其映射到分布式表示,以捕捉对话与心理测量工具之间的语义相似性 数据集时间跨度较大(1970年至2012年),可能无法完全反映当前的治疗实践 通过语言建模技术提高心理治疗中工作联盟的评估效率和准确性 心理治疗会话的转录本 自然语言处理 焦虑症、抑郁症、精神分裂症、自杀倾向 大型语言模型(LLMs)、深度学习主题建模技术 LLM 文本 950多次心理治疗会话,涵盖焦虑症(498例)、抑郁症(377例)、精神分裂症(71例)和自杀倾向(12例)
8994 2025-05-19
Towards global reaction feasibility and robustness prediction with high throughput data and bayesian deep learning
2025-May-15, Nature communications IF:14.7Q1
research paper 该研究通过整合高通量实验(HTE)和贝叶斯深度学习,预测有机反应的可行性和对环境因素的鲁棒性 提出了一个结合高通量实验和贝叶斯深度学习的新方法,用于预测有机反应的可行性和鲁棒性,并实现了高效的主动学习 NA 预测有机反应的可行性和对环境因素的鲁棒性 有机反应 machine learning NA 高通量实验(HTE)和贝叶斯深度学习 贝叶斯神经网络 实验数据 11,669个不同的酸胺偶联反应
8995 2025-05-19
Direct evaluation of antiplatelet therapy in coronary artery disease by comprehensive image-based profiling of circulating platelets
2025-May-15, Nature communications IF:14.7Q1
研究论文 通过基于图像的全面分析循环血小板,直接评估冠状动脉疾病中的抗血小板治疗 首次使用基于图像的全面分析循环血小板方法直接观察血栓状况并评估抗血小板治疗的疗效和安全性 传统血小板功能测量方法无法直接评估抗血小板治疗的疗效和安全性 评估冠状动脉疾病中抗血小板治疗的直接疗效和安全性 冠状动脉疾病患者的循环血小板 数字病理学 冠状动脉疾病 深度学习 深度学习模型 图像 207名冠状动脉疾病患者的全血样本
8996 2025-05-19
An efficient trustworthy cyberattack defence mechanism system for self guided federated learning framework using attention induced deep convolution neural networks
2025-May-15, Scientific reports IF:3.8Q1
研究论文 提出了一种基于注意力诱导深度卷积神经网络的联邦学习框架下的高效可信赖网络攻击防御机制系统 结合自引导联邦学习与攻击智能,提出了一种新型的CDMFL-AIDCNN模型,通过融合多种深度学习技术优化网络安全防御机制 未提及模型在极端或未知攻击类型下的表现,以及计算资源消耗情况 提升分布式系统中的网络安全防御能力 网络攻击防御机制 机器学习 NA Z-score标准化、粪甲虫优化(DBO)、卷积神经网络(CNN)、双向长短期记忆(BiLSTM)、门控循环单元(GRU)、注意力机制 CBLG-A (CNN+BiLSTM+GRU+Attention) 网络安全数据集 CIC-IDS-2017和UNSW-NB15数据集
8997 2025-05-19
Research on agricultural disease recognition methods based on very large Kernel convolutional network-RepLKNet
2025-May-15, Scientific reports IF:3.8Q1
研究论文 提出了一种基于超大核卷积网络RepLKNet的农业病害识别方法,显著提升了植物病害识别的准确性和效率 采用大核设计的卷积架构RepLKNet,显著扩大了感受野并增强了特征表示能力,同时结合迁移学习进一步提升训练效率和模型性能 未提及具体局限性 提升植物病害识别的准确性和效率 植物病害图像 计算机视觉 农业病害 深度学习 RepLKNet 图像 95,865张图像,涵盖61种病害类别
8998 2025-05-19
SpectroFusionNet a CNN approach utilizing spectrogram fusion for electric guitar play recognition
2025-May-15, Scientific reports IF:3.8Q1
研究论文 本文提出了一种名为SpectroFusionNet的深度学习框架,用于自动识别电吉他演奏技术 结合多种声谱图(MFCC、CWT、Gammatone)并通过早期融合和晚期融合策略提升分类性能 在实时音频数据集上的准确率为70.9%,表明在现实场景中的泛化能力有待提高 开发一个自动识别电吉他演奏技术的深度学习框架 电吉他演奏技术 机器学习 NA MFCC、CWT、Gammatone声谱图提取 CNN(MobileNetV2、InceptionV3、ResNet50)、SVM、MLP、Logistic Regression、Random Forest 音频 9种不同的吉他声音类别
8999 2025-05-19
The analysis of entrepreneurship evaluation system for talent cultivation in artistic creativity and animation under artificial intelligence
2025-May-15, Scientific reports IF:3.8Q1
研究论文 本研究探讨了深度学习和人工智能在艺术创意评价系统中的应用,并提出了动画专业人才培养的新视角 构建了一个基于反向传播神经网络(BPNN)与风格生成对抗网络(StyleGAN)算法融合的艺术创意创新评价模型,解决了传统艺术创意评价方法主观性强和缺乏量化指标的问题 未提及具体的数据集来源和样本多样性,可能影响模型的泛化能力 探索艺术创意评价系统的技术创新及其在高等教育动画专业人才培养中的应用 艺术创意图像数据及高等教育动画专业学生 计算机视觉 NA 深度学习(DL)、人工智能(AI) BPNN、StyleGAN 图像 未明确提及具体样本数量
9000 2025-05-19
Enhancing medical explainability in deep learning for age-related macular degeneration diagnosis
2025-May-15, Scientific reports IF:3.8Q1
研究论文 本研究提出了一种新颖的多任务学习框架,用于增强深度学习模型在诊断年龄相关性黄斑变性(AMD)时的医学可解释性 引入了多任务学习框架,同时进行AMD分类和病变分割,并提出医学可解释性指数(MXI)来量化生成的热图的医学相关性 研究仅基于ADAM数据集进行训练和评估,可能在其他数据集上的泛化能力有限 增强深度学习模型在AMD诊断中的医学可解释性,以提高临床信任和采用率 年龄相关性黄斑变性(AMD)的诊断 数字病理学 年龄相关性黄斑变性 深度学习 多任务学习框架 眼底图像 ADAM数据集
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