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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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12481 | 2024-10-29 |
NBCR-ac4C: A Deep Learning Framework Based on Multivariate BERT for Human mRNA N4-Acetylcytidine Sites Prediction
2024-Oct-28, Journal of chemical information and modeling
IF:5.6Q1
DOI:10.1021/acs.jcim.4c01415
PMID:39367830
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研究论文 | 提出了一种基于多元BERT的深度学习框架NBCR-ac4C,用于预测人类mRNA中的N4-乙酰胞苷位点 | 利用Nucleotide Transformer和DNABERT2构建核苷酸序列的上下文嵌入,结合CNN和ResNet18提取浅层和深层知识,显著提高了预测准确性 | NA | 开发一种高效且准确的深度学习方法来预测mRNA中的N4-乙酰胞苷位点 | 人类mRNA中的N4-乙酰胞苷位点 | 机器学习 | NA | 深度学习 | CNN, ResNet18 | 序列 | NA |
12482 | 2024-10-29 |
Improving Predictive Efficacy for Drug Resistance in Novel HIV-1 Protease Inhibitors through Transfer Learning Mechanisms
2024-Oct-28, Journal of chemical information and modeling
IF:5.6Q1
DOI:10.1021/acs.jcim.4c01037
PMID:39393002
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研究论文 | 本文提出了一种新的药物-隔离-折叠变化(DIF)模型框架,通过迁移学习机制提高新型HIV-1蛋白酶抑制剂的耐药性预测效果 | 本文创新性地采用了迁移学习方法,通过预训练图神经网络(GNN)模型来提高DIF模型的分子学习能力,从而改善耐药性预测的准确性 | NA | 提高HIV-1蛋白酶抑制剂耐药性预测的准确性 | HIV-1蛋白酶抑制剂的耐药性 | 机器学习 | HIV感染 | 迁移学习 | 图神经网络(GNN) | 蛋白质序列和抑制剂表示 | 4855种HIV-1蛋白酶抑制剂 |
12483 | 2024-10-29 |
Deep-Learning Empowered Customized Chiral Metasurface for Calibration-Free Biosensing
2024-Oct-27, Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
DOI:10.1002/adma.202411490
PMID:39463055
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研究论文 | 本文提出了一种基于深度学习的数据迭代策略,结合全局优化网络,用于定制化设计手性超表面,实现无校准生物传感 | 本文创新性地提出了基于深度学习的数据迭代策略,显著提高了手性结构的数量和质量,实现了对手性分子的精确识别 | NA | 本文旨在解决传统手性超表面设计方法的局限性,提出一种智能设计策略,实现无校准生物传感 | 本文研究对象为手性超表面及其在生物传感中的应用 | 光学 | NA | 深度学习 | 深度学习模型 | 手性结构数据 | NA |
12484 | 2024-10-29 |
λ-Domain Rate Control via Wavelet-Based Residual Neural Network for VVC HDR Intra Coding
2024-Oct-25, IEEE transactions on image processing : a publication of the IEEE Signal Processing Society
IF:10.8Q1
DOI:10.1109/TIP.2024.3484173
PMID:39453801
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研究论文 | 本文提出了一种基于小波残差神经网络的λ域率控制算法,用于VVC HDR帧内编码 | 提出了一个分段R-λ模型来准确确定HDR帧内编码中码率与拉格朗日参数λ之间的关系,并开发了一个基于小波的残差神经网络来优化CTU级别的比特分配 | NA | 解决VVC标准中现有的率控制算法在编码HDR视频时效果不佳的问题 | HDR视频的帧内编码 | 计算机视觉 | NA | 小波变换 | 残差神经网络 | 视频 | 大规模HDR数据集 |
12485 | 2024-10-29 |
Utilizing Pseudo Color Image to Improve the Performance of Deep Transfer Learning-Based Computer-Aided Diagnosis Schemes in Breast Mass Classification
2024-Oct-25, Journal of imaging informatics in medicine
DOI:10.1007/s10278-024-01237-0
PMID:39455542
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研究论文 | 研究利用伪彩色图像提高基于深度迁移学习的计算机辅助诊断系统在乳腺肿块分类中的性能 | 开发了一种新的伪彩色图像生成方法,利用肿块轮廓信息来增强分类性能 | 性能提升依赖于肿块分割的准确性 | 探讨在分类可疑乳腺病变中使用形态学信息的影响 | 乳腺肿块的分类 | 计算机视觉 | 乳腺癌 | 深度迁移学习 | 支持向量机 | 图像 | 共收集了830例乳腺癌病例,包括310例良性病例和520例恶性病例 |
12486 | 2024-10-29 |
Self-supervised learning for accurately modelling hierarchical evolutionary patterns of cerebrovasculature
2024-Oct-25, Nature communications
IF:14.7Q1
DOI:10.1038/s41467-024-53550-5
PMID:39455566
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研究论文 | 本文首次提出了一种探索大脑皮层体积(CVs)和动脉体积(AVs)联合演变的流程,并在大规模人群中进行了验证 | 首次提出了结合大脑皮层体积和动脉体积的演变模型,并在大规模人群中进行了验证 | NA | 研究大脑血管的正常演变模式,以便早期检测异常并及时干预 | 大脑皮层体积(CVs)和动脉体积(AVs)的演变模式 | 计算机视觉 | 神经退行性疾病 | 深度学习 | NA | 图像 | 2841名个体 |
12487 | 2024-10-29 |
Deep transfer learning with improved crayfish optimization algorithm for oral squamous cell carcinoma cancer recognition using histopathological images
2024-10-25, Scientific reports
IF:3.8Q1
DOI:10.1038/s41598-024-75330-3
PMID:39455617
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研究论文 | 本文提出了一种改进的龙虾优化算法用于深度迁移学习,以提高口腔鳞状细胞癌的病理图像识别准确率 | 本文创新性地结合了挤压激励网络与混合深度学习模型,并采用了改进的龙虾优化算法来优化模型性能 | NA | 提高口腔鳞状细胞癌的病理图像识别准确率 | 口腔鳞状细胞癌的病理图像 | 计算机视觉 | 口腔癌 | 深度学习 | CNN-BiLSTM | 图像 | 使用了一个基准医学图像数据集进行实验验证 |
12488 | 2024-10-29 |
A new superfluity deep learning model for detecting knee osteoporosis and osteopenia in X-ray images
2024-10-25, Scientific reports
IF:3.8Q1
DOI:10.1038/s41598-024-75549-0
PMID:39455632
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研究论文 | 本文提出了一种新的深度学习模型,结合超量机制用于在X光图像中检测膝关节骨质疏松和骨质减少 | 本文的创新点在于引入了一种超量机制,通过连接多个层而不是传统的串行堆叠层,使特征能够流入两个分支,从而提高了模型的分类性能 | 本文的局限性在于仅使用了两个膝关节数据集进行训练和测试,可能需要更多的数据集来验证模型的泛化能力 | 本文的研究目的是开发一种新的深度学习模型,用于在X光图像中准确检测膝关节骨质疏松和骨质减少 | 本文的研究对象是膝关节X光图像,用于分类骨质疏松、骨质减少和正常状态 | 计算机视觉 | NA | 深度学习 | 深度学习模型 | 图像 | 两个膝关节数据集用于训练、验证和测试 |
12489 | 2024-10-29 |
Robust malicious software detection and classification using global whale optimization algorithm with deep learning approach
2024-Oct-25, Scientific reports
IF:3.8Q1
DOI:10.1038/s41598-024-76770-7
PMID:39455699
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研究论文 | 本文提出了一种基于全局鲸鱼优化算法和深度学习方法的恶意软件检测与分类技术 | 本文创新性地结合了全局鲸鱼优化算法和深度学习方法,并引入了中智逻辑和卷积长短期记忆模型,以提高恶意软件检测的准确性 | NA | 研究目的是提高恶意软件检测和分类的准确性和效率 | 研究对象是恶意软件及其检测与分类技术 | 机器学习 | NA | 全局鲸鱼优化算法 | 卷积长短期记忆模型 | 恶意软件数据集 | NA |
12490 | 2024-10-28 |
Publisher Correction: A robust deep learning attack immune MRAM-based physical unclonable function
2024-Oct-25, Scientific reports
IF:3.8Q1
DOI:10.1038/s41598-024-76120-7
PMID:39455706
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NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
12491 | 2024-10-29 |
Research on high-precision recognition model for multi-scene asphalt pavement distresses based on deep learning
2024-Oct-25, Scientific reports
IF:3.8Q1
DOI:10.1038/s41598-024-77173-4
PMID:39455708
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研究论文 | 本文提出了一种基于深度学习的高精度多场景沥青路面病害识别模型 | 引入了改进的SMG-YOLOv8模型,集成了空间到深度模块和多尺度卷积注意力机制,优化了C2f结构 | NA | 提高沥青路面病害识别的准确性 | 沥青路面病害,包括纵向裂缝、横向裂缝、网状裂缝和坑洞 | 计算机视觉 | NA | 深度学习 | SMG-YOLOv8 | 图像 | NA |
12492 | 2024-10-29 |
Comprehensive evaluation and prediction of editing outcomes for near-PAMless adenine and cytosine base editors
2024-Oct-25, Communications biology
IF:5.2Q1
DOI:10.1038/s42003-024-07078-5
PMID:39455714
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研究论文 | 本文评估并预测了近PAMless腺嘌呤和胞嘧啶碱基编辑器的编辑结果 | 开发了四种近PAMless碱基编辑器,并使用深度学习模型BEguider预测编辑结果 | NA | 评估和预测近PAMless碱基编辑器的编辑模式和效率 | 近PAMless碱基编辑器及其编辑结果 | 基因编辑 | NA | 碱基编辑 | 深度学习模型 | 序列数据 | 45,747个sgRNA目标序列和20,541个ClinVar位点 |
12493 | 2024-10-29 |
The temporal and spatial evolution characteristics of induced seismicity in the Changning shale gas field based on dense array
2024-Oct-25, Scientific reports
IF:3.8Q1
DOI:10.1038/s41598-024-77443-1
PMID:39455724
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研究论文 | 本文使用深度学习方法进行微地震检测和定位,获得了长宁页岩气田的高精度地震目录,并分析了地震活动的时空演化特征 | 首次使用深度学习方法进行微地震检测和定位,揭示了水力压裂操作对地震活动的影响 | 需要进一步研究潜在的地震灾害风险 | 研究长宁页岩气田地震活动的时空演化特征及其与工业操作的关系 | 长宁页岩气田的地震活动 | NA | NA | 深度学习 | NA | 地震数据 | NA |
12494 | 2024-10-29 |
Multi-label dental disorder diagnosis based on MobileNetV2 and swin transformer using bagging ensemble classifier
2024-10-24, Scientific reports
IF:3.8Q1
DOI:10.1038/s41598-024-73297-9
PMID:39448640
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研究论文 | 本文提出了一种基于MobileNetV2和Swin Transformer的多标签牙科疾病诊断系统,使用集成学习方法进行分类 | 本文创新性地结合了Swin Transformer和MobileNetV2进行特征提取,并采用集成学习方法提高分类准确性 | NA | 开发一种自动化的牙科疾病诊断系统,提高诊断效率和准确性 | 牙科疾病的自动检测和分类 | 计算机视觉 | NA | 图像处理、机器学习 | MobileNetV2、Swin Transformer、集成学习 | 图像 | 基准牙科放射数据集 |
12495 | 2024-10-29 |
vSHARP: Variable Splitting Half-quadratic ADMM algorithm for reconstruction of inverse-problems
2024-Oct-24, Magnetic resonance imaging
IF:2.1Q2
DOI:10.1016/j.mri.2024.110266
PMID:39461485
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研究论文 | 本文提出了一种名为vSHARP的新型深度学习方法,用于解决医学影像中的病态逆问题 | vSHARP结合了半二次变量分裂方法和交替方向乘子法(ADMM),并使用深度学习模型(如U-Net)进行图像去噪和拉格朗日乘数的预测 | NA | 开发一种高效的深度学习方法,用于解决医学影像中的病态逆问题 | 加速并行磁共振成像(MRI)重建和加速并行动态MRI重建 | 计算机视觉 | NA | 深度学习 | U-Net | 图像 | 使用了两个不同的加速并行MRI重建数据集和一个加速并行动态MRI重建数据集 |
12496 | 2024-10-29 |
Survivor detection approach for post earthquake search and rescue missions based on deep learning inspired algorithms
2024-10-23, Scientific reports
IF:3.8Q1
DOI:10.1038/s41598-024-75156-z
PMID:39443536
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研究论文 | 本文提出了一种基于深度学习算法的蛇形机器人用于地震后搜救任务中的幸存者检测方法 | 本文创新性地使用蛇形机器人和深度学习算法进行幸存者检测,并针对缺乏专用数据集的问题,编译了一个新的200张图像数据集 | 本文未提及具体的局限性 | 研究目的是提高地震后搜救任务中幸存者检测的效率和可靠性 | 研究对象是地震后被困在废墟下的幸存者 | 计算机视觉 | NA | 深度学习 | YOLOv10 | 图像 | 200张图像 |
12497 | 2024-10-29 |
Concatenated CNN-Based Pneumonia Detection Using a Fuzzy-Enhanced Dataset
2024-Oct-21, Sensors (Basel, Switzerland)
DOI:10.3390/s24206750
PMID:39460230
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研究论文 | 本文提出了一种基于模糊增强数据集的级联卷积神经网络(CNN)用于肺炎检测 | 本文创新性地结合了模糊逻辑图像增强方法和级联CNN模型,显著提高了图像质量和特征提取能力 | NA | 研究如何通过深度学习模型和图像增强技术提高肺炎检测的准确性 | 肺炎检测 | 计算机视觉 | 肺部疾病 | 卷积神经网络(CNN) | 级联卷积神经网络(CCNN) | 图像 | 使用了四个数据集,包括原始图像和通过模糊熵、标准差和直方图均衡化增强的图像 |
12498 | 2024-10-29 |
Research on Road Internal Disease Identification Algorithm Based on Attention Fusion Mechanisms
2024-Oct-21, Sensors (Basel, Switzerland)
DOI:10.3390/s24206757
PMID:39460235
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研究论文 | 研究基于注意力融合机制的道路内部病害识别算法 | 提出了一种基于深度学习的多视角识别算法模型,并在通道和视角之间嵌入了注意力融合机制 | 未提及具体限制 | 通过深度学习算法识别道路内部病害,提高识别效率 | 沥青路面内部病害 | 计算机视觉 | NA | 深度学习 | 注意力融合机制 | 图像 | 未提及具体样本数量 |
12499 | 2024-10-29 |
Blind Recognition of Frame Synchronization Based on Deep Learning
2024-Oct-21, Sensors (Basel, Switzerland)
DOI:10.3390/s24206767
PMID:39460248
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研究论文 | 提出了一种基于深度学习的帧同步盲识别算法,以提高非合作通信系统中的检测性能 | 通过将二进制数据转换为灰度图像并生成RGB图像,利用图像处理技术进行帧同步识别,显著提高了在高误码率下的检测性能 | 未提及具体的局限性 | 改进非合作通信系统中帧同步的检测性能 | 帧同步的盲识别 | 机器学习 | NA | 深度学习 | 神经网络 | 图像 | 未提及具体样本数量 |
12500 | 2024-10-29 |
Spatial Resolution Enhancement Framework Using Convolutional Attention-Based Token Mixer
2024-Oct-21, Sensors (Basel, Switzerland)
DOI:10.3390/s24206754
PMID:39460237
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研究论文 | 提出了一种基于卷积注意力机制的令牌混合器方法,用于增强遥感数据的空间分辨率 | 利用多头的卷积注意力块和子像素卷积技术,有效提取和融合空间和光谱信息 | NA | 提高卫星传感器捕捉图像的空间分辨率和精度 | 遥感图像的空间分辨率增强 | 计算机视觉 | NA | 卷积注意力机制 | 卷积神经网络 | 图像 | 两种数据类型:视觉-热红外数据集和视觉-高光谱数据集 |