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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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1341 | 2025-09-12 |
Subject-level spinal osteoporotic fracture prediction combining deep learning vertebral outputs and limited demographic data
2024-Sep-10, Archives of osteoporosis
IF:3.1Q1
DOI:10.1007/s11657-024-01433-z
PMID:39256211
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研究论文 | 结合深度学习椎体骨折评分和有限人口统计数据,实现受试者级别的脊柱骨质疏松性骨折预测 | 使用广义可加模型(GAM)整合CNN生成的椎体骨折评分与年龄数据,实现高精度(AUC-ROC=0.968)的个体级别骨折预测 | 仅使用基本人口统计数据,可能未考虑其他临床风险因素 | 开发自动化椎体骨折筛查方法以改善临床结局 | 脊柱骨质疏松性骨折患者 | 数字病理 | 骨质疏松症 | 卷积神经网络(CNN) | GAM(广义可加模型)结合CNN | X光影像和人口统计资料 | 大型X光影像数据集(具体数量未说明) |
1342 | 2025-09-12 |
Recurrent Inference Machine for Medical Image Registration
2024-Jun-19, ArXiv
PMID:39371087
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研究论文 | 提出一种名为循环推理图像配准网络的新型医学图像配准方法,通过元学习方式迭代求解配准问题 | 将循环推理框架与元学习相结合,通过学习优化更新规则,结合隐式正则化和显式梯度输入,提高配准精度和数据效率 | NA | 提升医学图像配准的精度和数据效率 | 脑部MRI和定量心脏MRI图像 | 计算机视觉 | NA | 深度学习,元学习 | 循环推理网络 | 医学图像(MRI) | NA |
1343 | 2025-09-12 |
Toward a deep learning-based magnetic resonance imaging only workflow for postimplant dosimetry in I-125 seed brachytherapy for prostate cancer
2024 Jan-Feb, Brachytherapy
IF:1.7Q3
DOI:10.1016/j.brachy.2023.09.009
PMID:38008648
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研究论文 | 本研究开发了一种基于深度学习的MRI-only工作流,用于前列腺癌I-125粒子植入后剂量计算,旨在替代当前CT标准方法 | 首次结合深度学习与定量磁敏感图(QSM)和DIXON序列,实现MRI自动粒子分割,避免CT额外辐射并提升软组织对比度 | 研究样本量较小(20例患者),且仅使用1.5T MRI设备,未验证更高场强或更多样人群的适用性 | 建立无需CT的MRI-only工作流,提高前列腺癌粒子治疗后剂量计算的准确性和安全性 | 接受I-125粒子植入治疗的前列腺癌患者 | 数字病理 | 前列腺癌 | MRI(DIXON序列、3D梯度回波序列)、深度学习QSM生成 | 3D nnU-net | 医学影像(MRI、CT) | 20例患者 |
1344 | 2025-09-12 |
RescueNet: A High Resolution UAV Semantic Segmentation Dataset for Natural Disaster Damage Assessment
2023-12-20, Scientific data
IF:5.8Q1
DOI:10.1038/s41597-023-02799-4
PMID:38123582
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研究论文 | 介绍了一个用于自然灾害损害评估的高分辨率无人机语义分割数据集RescueNet | 提供高分辨率灾后图像及所有类别的像素级标注,超越现有数据集的有限标注范围 | NA | 促进自然灾害后的全面场景理解,提升损害评估精度 | 飓风Michael后的灾后图像,包含建筑物、道路、水池、树木等多类别场景元素 | 计算机视觉 | NA | 无人机(UAV)图像采集,语义分割技术 | state-of-the-art segmentation models | 高分辨率图像 | 从多个受影响区域收集的灾后图像数据集 |
1345 | 2025-09-12 |
Using green background for dermatological images to improve deep learning-based image classification
2023-12-13, Archives of dermatological research
IF:1.8Q3
DOI:10.1007/s00403-023-02734-y
PMID:38091097
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NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1346 | 2025-09-12 |
Deep learning downscaled high-resolution daily near surface meteorological datasets over East Asia
2023-12-12, Scientific data
IF:5.8Q1
DOI:10.1038/s41597-023-02805-9
PMID:38086806
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研究论文 | 使用U-Net深度学习模型对东亚地区气象数据进行降尺度处理,生成高分辨率数据集CLIMEA-BCUD | 结合19个CMIP6模型和MSWX数据集,首次应用偏差校正和U-Net降尺度方法生成0.1°高分辨率东亚气象数据集 | NA | 开发高分辨率气象数据集以促进气候变化和水文学等领域的研究 | 东亚地区的气象数据 | 机器学习 | NA | 偏差校正,UNet降尺度 | U-Net, CNN | 气象数据 | 基于19个CMIP6模型和MSWX数据集,覆盖1950-2100年期间 |
1347 | 2025-09-12 |
A Drosophila heart optical coherence microscopy dataset for automatic video segmentation
2023-12-09, Scientific data
IF:5.8Q1
DOI:10.1038/s41597-023-02802-y
PMID:38071220
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研究论文 | 介绍一种基于LSTM卷积神经网络的果蝇心脏自动分割算法FlyNet 2.0+及其配套数据集 | 利用LSTM-CNN结合时间序列信息实现高质量自动分割,并提供包含213个视频的大型标注数据集 | NA | 开发自动分割算法以提升果蝇心脏光学相干显微镜视频的分析效率与可重复性 | 果蝇(Drosophila melanogaster)心脏 | 计算机视觉 | 心血管疾病 | 光学相干显微镜(OCM) | LSTM-CNN | 视频 | 213个果蝇心脏视频(相当于604,000张截面图像),涵盖所有发育阶段和多种搏动模式 |
1348 | 2025-09-12 |
A news-based climate policy uncertainty index for China
2023-12-08, Scientific data
IF:5.8Q1
DOI:10.1038/s41597-023-02817-5
PMID:38065994
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研究论文 | 本研究首次构建了中国国家级、省级和城市级的气候政策不确定性指数(CCPU) | 首次使用深度学习算法MacBERT模型,基于新闻文本挖掘构建多层级气候政策不确定性指数 | NA | 量化评估中国气候政策不确定性及其社会经济影响 | 中国气候政策及相关新闻报道 | 自然语言处理 | NA | 文本挖掘,深度学习 | MacBERT | 文本 | 中国主要报纸发布的新闻 |
1349 | 2025-09-12 |
A Chinese Face Dataset with Dynamic Expressions and Diverse Ages Synthesized by Deep Learning
2023-12-07, Scientific data
IF:5.8Q1
DOI:10.1038/s41597-023-02701-2
PMID:38062057
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研究论文 | 利用StyleGAN深度学习技术合成包含动态表情和多样年龄的中国面孔数据集SZU-EmoDage | 通过潜在向量插值生成连续动态表情,解决了现有数据集缺乏年龄多样性和动态表情的问题 | NA | 创建具有表情强度和年龄多样性的中国面孔数据集,用于心理学实验 | 合成中国面孔图像 | 计算机视觉 | NA | StyleGAN,深度学习 | GAN | 图像 | NA |
1350 | 2025-09-12 |
Application of a 1H Brain MRS Benchmark Dataset to Deep Learning for Out-of-Voxel Artifacts
2023-Sep-01, bioRxiv : the preprint server for biology
DOI:10.1101/2023.05.08.539813
PMID:37215030
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研究论文 | 本文介绍了一个用于训练和测试神经网络的合成¹H MRS基准数据集AGNOSTIC,并展示了其在检测和预测体素外伪影方面的应用 | 创建了包含259,200个合成MRS样本的大规模基准数据集,并首次使用CNN网络实现体素外伪影的实时检测和信号重建 | 基于合成数据训练,需要在真实临床数据上进一步验证模型性能 | 解决MRS数据中的体素外伪影问题,提高磁共振波谱数据分析的准确性 | 合成¹H MRS数据 | 医学影像分析 | NA | 磁共振波谱(MRS) | CNN | 频谱数据 | 259,200个合成MRS样本 |
1351 | 2025-09-12 |
Deep learning prediction of post-SBRT liver function changes and NTCP modeling in hepatocellular carcinoma based on DGAE-MRI
2023-Sep, Medical physics
IF:3.2Q1
DOI:10.1002/mp.16386
PMID:36988423
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研究论文 | 基于DGAE-MRI和深度学习技术,开发个性化NTCP模型以预测肝癌患者SBRT治疗后肝功能变化 | 首次使用条件Wasserstein生成对抗网络(cWGAN)从剂量分布和基线功能图中预测治疗中肝功能图,实现患者特异性的毒性风险建模 | 研究样本量较小(仅24例患者),需要更大队列验证 | 开发结合体素功能信息的NTCP模型,用于肝癌SBRT治疗的个性化适应 | 肝细胞癌(HCC)患者 | 数字病理 | 肝癌 | 动态钆塞酸增强MRI(DGAE-MRI) | cWGAN(条件Wasserstein生成对抗网络) | 医学影像 | 24例接受SBRT治疗的HCC患者 |
1352 | 2025-09-12 |
Regional Deep Atrophy: a Self-Supervised Learning Method to Automatically Identify Regions Associated With Alzheimer's Disease Progression From Longitudinal MRI
2023-Apr-10, ArXiv
PMID:37090239
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研究论文 | 提出一种自监督学习方法RDA,用于从纵向MRI中自动识别与阿尔茨海默病进展相关的脑区萎缩 | 结合可变形配准神经网络和注意力机制,在保持高精度的同时提供区域可解释性 | 未明确说明方法对运动伪影或MRI artifacts的具体处理效果 | 开发可解释的深度学习方法来量化阿尔茨海默病相关的脑萎缩进展 | 阿尔茨海默病患者的纵向MRI脑部扫描数据 | 医学影像分析 | 阿尔茨海默病 | 深度学习,MRI成像 | CNN,可变形配准神经网络,注意力机制 | MRI脑部图像 | NA |
1353 | 2025-09-12 |
Quality assurance (QA) for monitoring the performance of assisted reproductive technology (ART) staff using artificial intelligence (AI)
2023-Feb, Journal of assisted reproduction and genetics
IF:3.2Q2
DOI:10.1007/s10815-022-02649-z
PMID:36374394
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研究论文 | 本研究评估了基于AI的质量保证工具在监测辅助生殖技术(ART)人员操作表现中的应用效果 | 首次将AI预测的胚胎植入概率作为质量保证工具,用于持续监测不同ART操作人员(医生和胚胎学家)的表现差异 | 样本量相对有限(每组20个连续操作),且仅针对特定操作环节进行评估 | 评估AI质量保证工具在ART实践中监测人员操作表现的一致性和实用性 | ART操作人员(医生和胚胎学家)及相关的胚胎操作流程 | 医疗人工智能 | 生殖医学 | 深度学习神经网络 | 深度学习神经网络 | 胚胎图像及临床结果数据 | 共涉及760个操作案例:ET(320例)、EV(160例)、EW(160例)、TBx(120例) |
1354 | 2025-09-12 |
Implementing Artificial Intelligence and Digital Health in Resource-Limited Settings? Top 10 Lessons We Learned in Congenital Heart Defects and Cardiology
2020-05, Omics : a journal of integrative biology
IF:2.2Q3
DOI:10.1089/omi.2019.0142
PMID:31592719
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专家评论 | 本文分享了在资源有限地区实施人工智能和数字健康技术于先天性心脏病和心脏病学领域的十大经验教训 | 总结了在资源有限环境下应用AI和数字健康技术的实践经验,特别聚焦于先天性心脏病领域 | NA | 探讨人工智能和数字健康技术在资源有限医疗环境中的实施策略和应用效果 | 先天性心脏病患者和心脏病学领域的医疗实践 | 数字病理学 | 心血管疾病 | 机器学习、深度学习、自然语言处理、数字传感器 | 神经网络 | 医疗数据、患者数据 | NA |
1355 | 2025-09-11 |
Adaptive radiotherapy dose prediction on head and neck cancer patients with a 3D multi-headed U-Net deep learning architecture
2025-Dec-01, Machine Learning. Health
DOI:10.1088/3049-477X/adfade
PMID:40917990
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研究论文 | 提出一种多头部U-Net深度学习架构,用于头颈癌患者自适应放疗的剂量预测 | 首次在剂量预测模型中显式整合医师治疗前计划意图,通过双头设计融合治疗前和自适应会话数据 | 样本量较小(43例患者),未与其他先进深度学习模型进行广泛比较 | 提高自适应放射治疗中剂量预测的准确性和效率 | 头颈癌患者 | 医学影像分析 | 头颈癌 | 深度学习,自适应放射治疗 | 3D multi-headed U-Net (MHU-Net) | CT图像、结构集、剂量分布图、有符号距离图 | 43例患者,每人包含治疗前计划、自适应治疗计划、结构集和CT图像 |
1356 | 2025-09-11 |
Development and Validation of a Semiautomated Tool for Measuring Periorbital Distances
2025 Nov-Dec, Ophthalmology science
IF:3.2Q1
DOI:10.1016/j.xops.2025.100887
PMID:40917265
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研究论文 | 开发并验证了一种基于FIJI的半自动化工具OrbitJ,用于测量眼眶周围距离,并与人工测量及两种AI工具进行比较 | 提出了一种结合用户交互与数学拟合的半自动化测量方法,在保证精度的同时显著提升效率 | 样本仅包含45例唇腭裂综合征患者,且PeriOrbitAI工具在部分图像上失败 | 验证半自动化眼眶周围测量工具的可重复性和效率 | 45名唇腭裂综合征患者的正面面部照片 | 数字病理 | 唇腭裂综合征 | 图像处理、线性插值、四次多项式拟合 | NA | 图像 | 45张患者照片 |
1357 | 2025-09-11 |
MRI-based diffusion weighted imaging and diffusion kurtosis imaging grading of clear cell renal cell carcinoma using a deep learning classifier
2025-Nov, Oncology letters
IF:2.5Q3
DOI:10.3892/ol.2025.15246
PMID:40917726
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研究论文 | 本研究开发了一种基于MRI扩散加权成像和扩散峰度成像的深度学习模型,用于术前预测透明细胞肾细胞癌的病理分级 | 首次结合DWI和DKI序列图像,采用VGG-16深度学习架构构建非侵入性算法进行肾癌分级预测 | 样本量较小(仅79例患者),需要更大规模数据验证模型泛化能力 | 验证MRI深度学习模型在术前预测透明细胞肾细胞癌病理分级的有效性 | 79例透明细胞肾细胞癌患者(40例低级别,39例高级别) | 数字病理 | 肾癌 | MRI,扩散加权成像(DWI),扩散峰度成像(DKI) | VGG-16 | 医学影像 | 79例患者(40例低级别,39例高级别ccRCC) |
1358 | 2025-09-11 |
Artificial Intelligence in Liver Pathology: Precision Histology for Accurate Diagnoses
2025 Nov-Dec, Journal of clinical and experimental hepatology
IF:3.3Q2
DOI:10.1016/j.jceh.2025.103145
PMID:40927758
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综述 | 本文综述了人工智能在肝脏病理学中的应用,特别是其在精准组织学诊断中的作用 | 探讨AI如何通过全玻片成像和数字病理学减少重复性任务负担、预测结果并降低病理学家间差异 | NA | 概述人工智能在肝脏病理学和精准组织学中的基本原理、应用及挑战 | 肝脏组织学数据及AI在病理诊断中的应用 | 数字病理 | 肝脏疾病 | 机器学习、深度学习 | NA | 图像 | NA |
1359 | 2025-09-11 |
Uncertainty-aware quantitative CT evaluation of emphysema and mortality risk from variable radiation dose images
2025-Oct, European radiology
IF:4.7Q1
DOI:10.1007/s00330-025-11525-0
PMID:40185924
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研究论文 | 开发一种自动化方法,用于联合评估肺气肿和死亡风险,并量化数据和模型不确定性 | 提出多任务贝叶斯神经网络,能够跨不同辐射剂量CT协议一致评估肺气肿和死亡风险,并提供不确定性量化 | 研究仅基于COPDGene研究队列,需要进一步验证在其他人群中的泛化能力 | 开发对CT协议变化具有鲁棒性的肺气肿定量评估和死亡风险预测方法 | COPDGene研究参与者,接受全剂量和降低剂量胸部CT扫描 | 医学影像分析 | 慢性阻塞性肺疾病 | 胸部CT扫描,贝叶斯神经网络 | 多任务BNN(贝叶斯神经网络) | CT影像 | 1350名参与者(平均年龄64.4岁,659名女性) |
1360 | 2025-09-11 |
Preoperative prediction of malignant transformation in sinonasal inverted papilloma: a novel MRI-based deep learning approach
2025-Oct, European radiology
IF:4.7Q1
DOI:10.1007/s00330-025-11655-5
PMID:40355636
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研究论文 | 开发基于MRI和多中心大样本数据的深度学习模型,用于术前区分鼻腔鼻窦内翻性乳头状瘤(SIP)与其恶变的鳞状细胞癌(SIP-SCC) | 首次利用多中心大样本MRI数据,结合注意力机制构建深度学习模型,实现SIP恶变的非侵入性术前预测 | 模型性能虽优但外部验证队列AUC略低(0.859),需进一步扩大样本量和多中心验证 | 提升鼻腔鼻窦内翻性乳头状瘤恶变的术前诊断准确性 | 568例经病理确诊的SIP(421例)和SIP-SCC(147例)患者 | 医学影像分析 | 鼻腔鼻窦肿瘤 | MRI(T1WI、T2WI、CE-T1WI序列) | 深度学习(含注意力机制) | 医学影像 | 568例患者(来自4个中心) |