深度学习在生物医药领域的应用

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当前共找到 46099 篇文献,本页显示第 9361 - 9380 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
9361 2026-02-13
Opportunities for AI-based Model-informed Drug Development: A Comparative Analysis of NONMEM and AI-based Models for Population Pharmacokinetic Prediction
2025-Nov-18, The AAPS journal
研究论文 本研究通过比较传统NONMEM方法与多种AI/ML模型在群体药代动力学预测中的表现,评估了AI在模型引导的药物开发中的潜力 首次系统比较了传统非线性混合效应模型与多种AI/ML模型(包括神经网络ODE模型)在模拟和真实临床数据集上的预测性能,并强调了AI模型在预测精度和计算效率方面的潜在优势 研究结果可能受限于特定数据集和模型类型,且AI模型在可解释性方面可能仍存在挑战,需要进一步验证 评估AI/ML方法在群体药代动力学建模中的有效性,以改进模型引导的药物开发策略 模拟数据集(基于二室模型生成)和真实临床数据集(来自1,770名患者的临床试验数据) 机器学习 NA 群体药代动力学建模 机器学习模型, 深度学习模型, 神经网络ODE模型 临床数据 1,770名患者 NA NA 均方根误差, 平均绝对误差, 决定系数 NA
9362 2026-02-13
A personalized federated learning-based glucose prediction algorithm for high-risk glycemic excursion regions in type 1 diabetes
2025-Nov-03, Scientific reports IF:3.8Q1
研究论文 本文提出了一种基于个性化联邦学习的血糖预测算法,专注于1型糖尿病中高风险血糖波动区域的预测 提出了一种新颖的Hypo-Hyper损失函数,根据血糖范围对误差进行惩罚,在极端血糖区域施加更高惩罚,并结合联邦学习框架FedGlu解决数据隐私问题 研究仅涉及125名患者,样本量相对有限,且未详细讨论模型在不同患者群体中的泛化能力 开发一种能够准确预测1型糖尿病患者高风险血糖波动区域同时保护数据隐私的机器学习模型 1型糖尿病患者的连续血糖监测数据 机器学习 糖尿病 连续血糖监测 深度学习模型 时间序列数据 125名患者 联邦学习框架 NA 均方误差改进百分比,血糖波动检测改进百分比 NA
9363 2026-02-13
MetaChrome: An Open-Source, User-Friendly Tool for Automated Metaphase Chromosome Analysis
2025-Sep-07, bioRxiv : the preprint server for biology
研究论文 介绍了一个名为MetaChrome的开源软件平台,用于自动化中期染色体分析和FISH信号共定位分析 开发了一个结合图形用户界面的开源软件,通过微调的深度学习模型实现中期染色体的自动化分割和FISH信号共定位分析,相比传统图像处理方法提高了分割精度 未明确说明 解决DNA-FISH染色体图像分析中染色体自动分割和FISH信号共定位的挑战,推进高通量染色体分析工作流程 中期染色体图像、染色体特异性FISH探针和免疫荧光标记蛋白 数字病理学 NA DNA荧光原位杂交(FISH)、高通量成像(HTI) 深度学习模型 图像 NA NA Cellpose 分割精度 NA
9364 2026-02-13
Reconstruction of total-body multi parametric images with shortened-duration dynamic [68Ga]Ga-PSMA-11 and [68Ga]Ga-FAPI-04 PET scans
2025-Sep-02, Physics in medicine and biology IF:3.3Q1
研究论文 本研究利用深度学习技术,从缩短至20分钟的全身动态PET扫描中重建多参数图像 提出了一种结合动态PET帧预测、参数线性拟合和生成对抗网络的深度学习框架,首次实现了从20分钟动态PET数据重建[68Ga]Ga-PSMA-11和[68Ga]Ga-FAPI-04的多参数图像,将扫描时间从1小时以上大幅缩短至20分钟 研究样本量相对较小(49名受试者),且仅针对两种特定示踪剂([68Ga]Ga-FAPI-04和[68Ga]Ga-PSMA-11)进行了验证,未涵盖其他PET示踪剂或更广泛的临床场景 开发一种基于深度学习的图像重建方法,以缩短动态PET扫描时间,减少患者不适、运动伪影和成本 49名接受全身动态PET扫描的受试者(18名使用[68Ga]Ga-FAPI-04示踪剂,31名使用[68Ga]Ga-PSMA-11示踪剂) 医学影像分析 前列腺癌 动态正电子发射断层扫描(PET),[68Ga]Ga-PSMA-11和[68Ga]Ga-FAPI-04示踪剂成像 生成对抗网络(GAN) 动态PET图像序列 49名受试者(18名[68Ga]Ga-FAPI-04,31名[68Ga]Ga-PSMA-11) NA GAN 峰值信噪比(PSNR),结构相似性指数(SSIM),皮尔逊相关系数(PCC) NA
9365 2026-02-13
mmWave Radar for Sit-to-Stand Analysis: A Comparative Study With Wearables and Kinect
2025-Sep, IEEE transactions on bio-medical engineering
研究论文 本研究探讨了使用毫米波雷达技术分析坐立动作的新方法,旨在开发一种非接触式、保护隐私且可全天候运行的医疗保健解决方案 首次将毫米波雷达技术应用于坐立动作分析,并与可穿戴设备和Kinect进行对比研究,提出了一种非接触式、隐私保护的解决方案 毫米波雷达在精细动作分析方面仍存在挑战,且未与金标准VICON系统进行验证,计划未来进行验证 开发用于医疗保健应用的非接触式、隐私保护且全天候运行的坐立动作分析系统,以进行跌倒风险评估 45名参与者执行坐立动作 机器学习和计算机视觉 老年疾病 毫米波雷达技术,深度学习姿态估计模型,逆运动学 深度学习姿态估计模型 雷达点云数据 45名参与者 NA NA NA NA
9366 2026-02-13
Automated Whole-Brain Focal Cortical Dysplasia Detection Using MR Fingerprinting With Deep Learning
2025-Jun-10, Neurology IF:7.7Q1
研究论文 本研究开发了一种基于磁共振指纹成像和深度学习的全脑局灶性皮质发育不良检测框架 首次将磁共振指纹成像与深度学习结合用于全脑局灶性皮质发育不良的自动化检测,利用单次扫描获取的多参数特征 样本量相对较小(40名患者和67名健康对照),且未在独立外部数据集上进行验证 开发一种基于磁共振指纹成像的深度学习框架,用于全脑局灶性皮质发育不良的检测 药物难治性局灶性癫痫患者(包括FCD IIa、IIb、mMCD、MOGHE亚型)和年龄性别匹配的健康对照 数字病理学 癫痫 磁共振指纹成像(MRF)、临床MRI扫描 深度学习 图像 40名局灶性皮质发育不良患者和67名健康对照 NA U-Net 灵敏度、假阳性数、病变标签重叠度 NA
9367 2026-02-13
Explainable paroxysmal atrial fibrillation diagnosis using an artificial intelligence-enabled electrocardiogram
2025-03, The Korean journal of internal medicine
研究论文 本研究开发了一种基于人工智能的心电图算法,用于从正常窦性心律中预测阵发性心房颤动的早期发作 利用深度学习模型从正常窦性心律的心电图中预测一个月内房颤发作,并采用可解释AI技术揭示模型决策的关键心电图特征 研究未明确说明模型在不同人群或临床环境中的泛化能力,且数据来源于特定时间段(2013-2020年),可能影响时效性 开发可靠的人工智能算法,通过12导联心电图检测正常窦性心律患者中房颤的早期迹象 阵发性心房颤动患者及正常窦性心律患者 机器学习 心血管疾病 12导联心电图 深度神经网络 心电图信号 552,372条心电图轨迹,来自318,321名患者 NA 深度神经网络 AUROC NA
9368 2026-02-13
Improved attention-based PCNN with GhostNet for epilepsy seizure detection using EEG and fMRI modalities: extractive pattern and histogram feature set
2025, Frontiers in artificial intelligence IF:3.0Q2
研究论文 本文提出了一种增强的混合并行卷积-GhostNet框架(HPG-ESD),用于利用多模态EEG和fMRI数据进行癫痫发作检测 提出了一种结合改进注意力机制的并行卷积网络(IAPCNet)和GhostNet的软投票混合并行卷积-GhostNet(S-HPCGN)模型,以捕获互补的时空模式 未明确提及研究的局限性 提高癫痫发作检测的准确性和可解释性 儿科头皮EEG记录和静息态fMRI扫描 机器学习 癫痫 EEG信号处理,fMRI扫描 CNN, GhostNet EEG信号,fMRI图像 24名受试者的EEG数据(CHB-MIT数据集)和52名参与者的fMRI数据(UNAM TLE数据集) NA IAPCNet, GhostNet 准确率, 精确率, 灵敏度 NA
9369 2026-02-13
Enhancing spatial inference of air pollution using machine learning techniques with low-cost monitors in data-limited scenarios
2024-Mar-14, Environmental science: atmospheres
研究论文 本研究提出了一种基于深度学习的模型,利用低成本监测器和广泛可用的免费数据集,在数据有限场景下增强空气污染的空间推断能力 引入了深度学习模型用于邻里尺度的颗粒物扩散预测,仅依赖低成本监测器和免费数据集,克服了低收入地区缺乏补充数据源(如智能手机追踪和实时交通监测)的限制 模型在特定区域验证,可能需进一步优化以适应更广泛的地理环境;依赖的免费数据集可能在某些地区覆盖不全 提高空气污染数据的可及性,特别是在数据有限的发展中国家和脆弱社区,以促进环境正义 颗粒物(PM)的扩散空间推断 机器学习 NA 低成本空气监测器,免费气象与环境数据集 深度学习模型 时间序列数据(PM浓度、气象变量) NA NA NA 均方根误差(RMSE) NA
9370 2026-02-13
Deep learning in spatial transcriptomics: Learning from the next next-generation sequencing
2023-Mar, Biophysics reviews IF:2.9Q2
综述 本文综述了空间转录组学中深度学习模型的应用,探讨了现有工具、挑战及未来方向 深入探讨了深度学习在空间转录组学数据分析中的新兴应用,并指出了传统方法的局限性 深度学习模型在空间转录组学中仍处于早期阶段,应用尚未充分探索 综述空间转录组学数据分析方法,特别关注深度学习技术的应用 空间转录组学数据,包括基因表达谱和组织图像 数字病理学 NA 空间转录组学,单细胞RNA测序 深度学习模型 图像,计数矩阵 NA NA NA NA NA
9371 2026-02-12
Feasibility of single-phase DECT as an alternative to triple-phase CT for imaging-defined risk factors assessment in neuroblastoma for dose reduction
2026-Jun, European journal of radiology open IF:1.8Q3
研究论文 本研究探讨了在神经母细胞瘤患者中使用单期相双能CT评估影像定义风险因素的可行性,以实现辐射剂量降低和检查流程优化 首次将单期相双能CT与深度学习图像重建技术结合,用于神经母细胞瘤的影像定义风险因素评估,相比传统三期相CT可显著降低辐射剂量 研究样本量相对有限,且仅针对神经母细胞瘤患者,未涉及其他肿瘤类型 评估单期相双能CT在神经母细胞瘤影像定义风险因素评估中的可行性,以降低辐射剂量并优化检查流程 94名儿科神经母细胞瘤患者 数字病理学 神经母细胞瘤 双能CT, 深度学习图像重建 深度学习 CT图像 94名儿科患者(年龄4.92±3.45岁,范围0-17岁) NA NA CT值, 对比噪声比, 边缘上升斜率, 图像质量评分 NA
9372 2026-02-12
ConcreteCARB: A comprehensive image dataset of concrete carbonation for computer vision tasks
2026-Apr, Data in brief IF:1.0Q3
研究论文 本文介绍了ConcreteCARB数据集,这是一个包含903张高分辨率混凝土表面图像的综合数据集,用于支持计算机视觉在土木工程中的应用 提供了首个专门针对混凝土碳化检测的全面图像数据集,包含不同混合设计和添加剂条件下的样本,支持AI在结构健康监测中的创新应用 数据集仅包含实验室控制条件下收集的图像,可能无法完全代表现场实际环境中的碳化情况 开发用于混凝土碳化损伤评估的自动检测、分类和分割模型 混凝土棱柱体样本,具有不同水灰比和添加剂(如工业硅废料和仙人掌天然掺合料) 计算机视觉 NA 酚酞测试 NA 图像 903张高分辨率图像 NA NA NA NA
9373 2026-02-12
Artificial Intelligence Use in Acne Diagnosis and Management-A Scoping Review
2026-Mar, International journal of dermatology IF:3.5Q1
综述 本文是一篇关于人工智能在痤疮诊断与管理中应用的范围综述,旨在评估和概述相关AI工具的类型、应用、性能以及模型训练中皮肤多样性数据的现状 首次系统性地综述了AI在痤疮领域的应用全景,特别关注了模型训练数据中皮肤多样性(肤色)的代表性问题,并比较了不同AI模型(集成模型、深度学习、大语言模型、经典机器学习)在痤疮诊断中的性能 作为一篇范围综述,它主要进行描述性总结和现状分析,而非对AI工具的有效性进行严格的荟萃分析或质量评估;同时,纳入研究的异质性可能影响结论的普适性 评估并概述人工智能在痤疮诊断与管理中的研究现状,包括工具类型、应用领域、性能表现以及模型训练数据的多样性 已发表的关于AI应用于痤疮的研究文献 数字病理学 痤疮 NA 深度学习, 经典机器学习, 集成模型, 大语言模型 图像, 文本 共纳入105篇研究文章进行分析 NA NA 准确率 NA
9374 2026-02-12
Discovery of High-Affinity Glutamine-Derived Peptides from Wheat Gliadin Targeting CaSR: a Computational Approach Integrating Deep Learning and Molecular Dynamics
2026-Feb-11, Journal of agricultural and food chemistry IF:5.7Q1
研究论文 本研究通过整合深度学习、虚拟筛选和分子模拟,开发了Peptide_MDI智能筛选平台,从小麦麦醇溶蛋白中鉴定出高亲和力靶向钙敏感受体(CaSR)的肽段RLSYQFPFYP,并验证其促进肠道稳态的生物学功能 首次将深度学习与分子动力学模拟结合,构建了可扩展的智能肽筛选平台Peptide_MDI,实现了从大量候选肽中高效发现纳米级亲和力的CaSR靶向肽 研究主要基于计算模拟和体外实验,缺乏体内动物模型验证;候选肽库仅限于小麦麦醇溶蛋白来源,未涵盖其他蛋白来源 开发智能筛选平台以发现靶向钙敏感受体(CaSR)的高亲和力肽段,用于促进肠道稳态和设计新型肽疗法 从小麦麦醇溶蛋白衍生的2798个候选肽段,重点关注其与CaSR的相互作用及生物学功能 计算生物学 肠道疾病 深度学习, 虚拟筛选, 分子动力学模拟 深度学习模型 肽序列数据, 分子结构数据 2798个候选肽段 Nextflow NA 解离常数(Kd) NA
9375 2026-02-12
Deep learning-enhanced, accelerated cartilage T2 mapping: role in diagnosing early OA and challenges for clinical application
2026-Feb-11, Skeletal radiology IF:1.9Q3
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
9376 2026-02-12
Non-contact acoustic screening for sleep apnea: a subject-aware deep learning approach
2026-Feb-11, Sleep & breathing = Schlaf & Atmung
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
9377 2026-02-12
Unsupervised Disentanglement of Brain Heterogeneity for Identifying Subtypes of Alzheimer's Disease
2026-Feb-10, IEEE transactions on bio-medical engineering
研究论文 提出了一种名为3D-DisAD的无监督深度学习框架,用于从阿尔茨海默病患者的脑部MRI中分离出疾病特异性神经解剖学变异,并据此识别疾病亚型 提出了一种结合对比解缠网络和基于扩散的生成建模的无监督框架,能够将AD特异性变异与混杂因素(如遗传和环境因素)分离,从而识别出更具临床解释性的疾病亚型 研究依赖于公开数据集,可能无法涵盖所有AD人群的异质性;方法主要基于神经解剖学特征,未整合多模态数据(如PET、CSF) 解决阿尔茨海默病神经解剖学异质性对精准诊断和治疗的阻碍,识别具有同质脑表型的疾病亚型 阿尔茨海默病患者和健康对照的脑部MRI数据 数字病理学 阿尔茨海默病 MRI 深度学习 3D图像 四个公开数据集 PyTorch 对比解缠网络, 基于扩散的生成模型 与临床和生物学特征的相关性分析, 亚型在生物标志物、认知轨迹和遗传特征上的差异 NA
9378 2026-02-12
Stress Detection Using Heart Rate Variability and Respiratory Signals Derived From a Single-Lead ECG
2026-Feb-10, IEEE transactions on bio-medical engineering
研究论文 本文提出了一种结合特征提取与机器学习的混合方法,仅使用单导联心电图信号进行压力检测 提出了一种基于单导联心电图的混合方法,通过提取心率变异性和呼吸信号特征,显著提高了分类准确率和计算效率 研究仅使用了ES3项目数据库,未在其他数据集上进行验证;实时可穿戴设备应用的硬件限制未完全解决 开发一种适用于可穿戴设备的实时压力检测方法 单导联心电图信号及其衍生的心率变异性和呼吸信号 机器学习 NA 单导联心电图信号分析 XGBoost 心电图信号 ES3项目数据库(具体样本数量未在摘要中说明) NA XGBoost 分类准确率,计算效率,推理时间 NA
9379 2026-02-12
Sjögren's syndrome-focusassist: lymphocytic focus assessment in Sjögren's syndrome: a deep learning and spatial analysis approach
2026-Feb-10, Diagnostic pathology IF:2.4Q2
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
9380 2026-02-12
Self-adaptive fine-tuning of deep learning super-resolution microscopy for artifact suppression in live-cell imaging
2026-Feb-02, Innovation (Cambridge (Mass.))
研究论文 本文提出了一种自适应性微调方法,用于抑制深度学习超分辨率显微镜在活细胞成像中的伪影生成 开发了一种自适应性微调方法,动态调整模型参数以最小化损失函数,该函数直接量化活细胞成像中的伪影 NA 抑制深度学习超分辨率显微镜在活细胞成像中的伪影生成 活细胞成像中的纳米级细胞器相互作用 计算机视觉 NA 深度学习超分辨率显微镜 深度学习模型 图像 NA NA NA NA NA
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