深度学习在生物医药领域的应用

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当前共找到 43010 篇文献,本页显示第 15461 - 15480 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
15461 2025-10-06
Research based on EEG for addiction level assessment methods and parietal/occipital lobes brain function analysis
2025-Sep-06, Computer methods in biomechanics and biomedical engineering IF:1.7Q3
研究论文 提出一种基于脑电图的甲基苯丙胺使用障碍评估方法,结合深度学习、可视化和时频域分析 使用增强型紧凑卷积神经网络ECCN-Net进行EEG分类,结合CAM可视化识别关键脑区通道 NA 开发准确的成瘾程度评估方法并分析顶叶/枕叶脑功能 甲基苯丙胺使用障碍患者的脑电图数据 机器学习 药物成瘾 脑电图 CNN 脑电图信号 NA NA ECCN-Net 准确率 NA
15462 2025-10-06
Artificial intelligence-assisted assessment of metabolic response to tebentafusp in metastatic uveal melanoma: a long axial field-of-view [18F]FDG PET/CT study
2025-Sep-06, European journal of nuclear medicine and molecular imaging IF:8.6Q1
研究论文 本研究评估人工智能辅助的[18F]FDG长轴视野PET/CT在转移性葡萄膜黑色素瘤患者接受tebentafusp治疗中的代谢反应评估可行性和预后价值 首次将人工智能辅助量化与长轴视野PET/CT结合用于tebentafusp治疗的转移性葡萄膜黑色素瘤代谢反应评估 样本量较小(15例患者),部分生存分析结果仅显示趋势而未达统计学显著性 探索AI辅助的PET/CT代谢参数在转移性葡萄膜黑色素瘤治疗监测和预后评估中的应用价值 接受tebentafusp治疗的转移性葡萄膜黑色素瘤患者 数字病理 葡萄膜黑色素瘤 [18F]FDG PET/CT成像,循环肿瘤DNA检测 深度学习 医学影像(PET/CT),分子生物学数据 15例转移性葡萄膜黑色素瘤患者 RECOMIA平台 NA 总生存期,p值 NA
15463 2025-10-06
Multi-task learning for classification and prediction of adolescent idiopathic scoliosis based on fringe-projection three-dimensional imaging
2025-Sep-06, European spine journal : official publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society IF:2.6Q1
研究论文 基于条纹投影三维成像开发多任务学习模型用于青少年特发性脊柱侧凸的分类和预测 首次将多任务深度学习应用于脊柱侧凸评估,通过联合学习Cobb角预测和曲线分类任务提取共享形态特征 未明确说明样本来源和数据集划分细节,缺乏外部验证结果 开发无创无辐射的脊柱侧凸诊断框架以替代传统X射线评估 青少年特发性脊柱侧凸患者 计算机视觉 脊柱侧凸 条纹投影三维成像 深度学习 三维表面数据 NA NA 多任务深度学习模型 平均绝对误差,均方根误差,相关系数,决定系数,灵敏度,阳性预测值 NA
15464 2025-10-06
Development and clinical assessment of a novel AI-based diagnostic model for Hirschsprung's disease
2025-Sep-05, Updates in surgery IF:2.4Q2
研究论文 开发基于深度学习的AI诊断模型,利用对比灌肠图像诊断先天性巨结肠症 首次将YOLOv8算法应用于先天性巨结肠症的对比灌肠图像诊断,提供了一种非侵入性的准确诊断方法 研究样本量相对有限(725张图像),外部验证的特异性(72.22%)有待进一步提升 提高先天性巨结肠症的诊断准确性,同时减少侵入性检查 先天性巨结肠症患者的对比灌肠图像 计算机视觉 先天性巨结肠症 对比灌肠成像 深度学习 图像 725张对比灌肠图像(2013-2022年经组织病理学确认的HD患者) PyTorch, Python YOLOv8 平均精度均值(mAP), 精确率, 召回率, F1分数, 灵敏度, 特异性, 准确率 NA
15465 2025-10-06
Heart disease risk prediction based on deep learning multi-scale convolutional enhanced Swin Transformer model
2025-Sep-05, Computer methods in biomechanics and biomedical engineering IF:1.7Q3
研究论文 提出一种基于多尺度卷积增强Swin Transformer的心脏病风险预测模型 结合多分支卷积网络与Swin Transformer模块,通过通道注意力机制优化多尺度特征提取,并集成SHAP分析增强模型可解释性 仅使用克利夫兰心脏病数据集进行验证,未在其他数据集测试泛化能力 开发心脏病早期风险预测的深度学习模型 心脏病患者临床数据 机器学习 心血管疾病 深度学习 CNN, Transformer 结构化临床数据 克利夫兰心脏病数据集 NA 多尺度卷积增强Swin Transformer (MSCST) 准确率, AUC NA
15466 2025-10-06
Federated Deep Learning Enables Cancer Subtyping by Proteomics
2025-Sep-04, Cancer discovery IF:29.7Q1
研究论文 开发了一种联邦深度学习方法ProCanFDL,用于在保护数据隐私的前提下通过蛋白质组学数据进行癌症亚型分析 首次将联邦深度学习应用于蛋白质组学数据,能够在保护数据隐私的同时实现多中心协作建模 需要协调多个数据中心的合作,模型训练过程相对复杂 开发能够在保护数据隐私前提下进行癌症亚型分析的联邦学习方法 癌症患者的蛋白质组学数据 机器学习 癌症 数据非依赖性采集质谱(DIA-MS), 串联质谱标签蛋白质组学(TMT) 深度学习 蛋白质组学数据 总样本量8,252(泛癌队列1,260 + 私有队列6,265 + 外部验证队列887) NA NA 准确率提升 NA
15467 2025-10-06
Functional assessment of all ATM SNVs using prime editing and deep learning
2025-Sep-04, Cell IF:45.5Q1
研究论文 本研究通过prime editing技术和深度学习模型DeepATM,全面评估了ATM基因所有27,513个单核苷酸变体的功能影响 首次系统评估ATM基因所有可能的单核苷酸变体功能,结合实验数据与深度学习预测,为意义未明变体提供解读框架 研究主要关注单核苷酸变体,未涵盖其他类型基因变异如插入缺失 建立ATM基因变体功能评估体系,支持精准医疗发展 ATM基因的27,513个单核苷酸变体 机器学习 癌症 prime editing, 深度测序 深度学习 基因组数据, 实验数据 27,513个SNVs(23,092个实验验证 + 4,421个模型预测) NA DeepATM 准确率 NA
15468 2025-10-06
PARPAL: PARalog Protein redistribution using Abundance and Localization in yeast database
2025-Sep-03, G3 (Bethesda, Md.)
研究论文 介绍PARPAL数据库,该数据库存储了酵母中164种蛋白质在旁系同源基因缺失后的亚细胞定位和丰度变化的深度学习分析结果 开发首个整合高内涵筛选和深度学习分析的旁系同源蛋白质重分布数据库 仅针对酿酒酵母的82对旁系同源基因进行研究 研究全基因组复制事件中旁系同源基因的保留和进化机制 酿酒酵母中的旁系同源蛋白质对 生物信息学 NA 高内涵筛选,深度学习神经网络分析 深度学习神经网络 显微图像 82对旁系同源基因,2种遗传背景,约3,500张显微图像,约460,000个细胞 NA NA NA NA
15469 2025-10-06
A Deep-Learned Monolithic Nanoparticle Asymmetric Thermal Flow Sensor for Flow Vector Estimation
2025-Sep-02, ACS nano IF:15.8Q1
研究论文 开发了一种基于深度学习的单片非对称热流传感器,用于精确估计流体矢量 将非对称螺旋形温度传感器设计与强化学习算法相结合,实现硬件软件协同优化 NA 开发小型化、高精度的流体矢量估计传感器 热流传感器 机器学习 NA 激光诱导选择性烧结和还原技术 强化学习 传感器电阻数据 NA NA NA NA 嵌入式无线通信系统
15470 2025-10-06
Enhanced metastasis risk prediction in cutaneous squamous cell carcinoma using deep learning and computational histopathology
2025-Sep-02, NPJ precision oncology IF:6.8Q1
研究论文 开发基于深度学习的cSCCNet模型,通过数字病理学预测皮肤鳞状细胞癌的转移风险 首次使用深度学习模型自动选择肿瘤区域并预测cSCC转移风险,性能优于基于基因表达的工具和临床病理学分类 需要进一步验证包括前瞻性评估 开发可靠的皮肤鳞状细胞癌转移风险预测工具 227例来自四个中心的原发性皮肤鳞状细胞癌样本 数字病理学 皮肤癌 数字病理学,多重免疫组织化学 深度学习 组织病理学切片图像 227例原发性cSCC样本 NA cSCCNet AUC, 准确率 NA
15471 2025-10-06
Deep aging clocks: AI-powered strategies for biological age estimation
2025-Sep-02, Ageing research reviews IF:12.5Q1
综述 本文总结了基于人工智能的深度衰老时钟在生物年龄估计中的最新进展和应用 开发非线性深度衰老时钟以克服传统线性模型的局限,更好地捕捉衰老过程中的细微变化 NA 评估生物衰老并开发更准确的衰老测量方法 衰老人群的生物年龄估计 机器学习 老年疾病 表观遗传学、转录组学、代谢组学、微生物组、影像学 深度学习 多组学数据、影像数据 NA NA NA NA NA
15472 2025-10-06
Automated quantification of abdominal aortic calcification using 3D nnU-Net: a novel approach to assess AAA rupture risk
2025-Sep-02, BMC medical imaging IF:2.9Q2
研究论文 本研究开发了一种基于3D nnU-Net的自动量化方法,用于从单次CTA扫描中分割和量化腹主动脉钙化 首次将3D nnU-Net应用于腹主动脉钙化的自动量化,为AAA破裂风险评估提供了一种新颖的自动化方法 回顾性研究设计,样本量相对较小(100例患者),需要进一步验证 开发自动量化腹主动脉钙化的深度学习模型,以改进AAA破裂风险评估 腹主动脉钙化和血管 医学影像分析 心血管疾病 CTA扫描 CNN 3D医学影像 100例接受腹主动脉CTA检查的患者 nnU-Net 3D nnU-Net Dice系数, Spearman等级相关, Bland-Altman分析 NA
15473 2025-10-06
Automated sex and age estimation from orthopantomograms using deep learning: A comparison with human predictions
2025-Sep, Forensic science international IF:2.2Q1
研究论文 本研究开发了一种基于多任务深度学习的自动化方法,用于从口腔全景片中估计性别和年龄 采用多任务学习框架,在单一模型中同时处理性别分类和年龄回归任务,显著优于人类观察者的预测性能 数据集仅包含2067个样本,可能限制模型的泛化能力 开发自动化的性别和年龄估计方法以应用于法医牙科和法医鉴定 口腔全景片(orthopantomograms) 计算机视觉 NA 深度学习 CNN 医学影像 2067张口腔全景片,性别和年龄组均衡分布(3-89岁) NA VGG 平均绝对误差(MAE), 决定系数(R²), 分类准确率 NA
15474 2025-10-06
Comparative analysis of transformer-based deep learning models for glioma and meningioma classification
2025-Sep, Journal of medical imaging and radiation sciences IF:1.3Q3
研究论文 本研究比较了基于Transformer的深度学习模型在脑胶质瘤和脑膜瘤分类任务中的性能 首次将Vision Transformer和BEiT模型应用于脑瘤分类,并提出了基于Segment Anything Model的全神经网络工作流程 仅使用单一数据集,可能影响模型的泛化能力 比较基于Transformer的深度学习模型在脑瘤分类中的准确性 脑胶质瘤和脑膜瘤的MRI图像 计算机视觉 脑瘤 MRI, 深度学习 Transformer, MLP 医学图像 训练集1132例(胶质瘤625例/脑膜瘤507例),测试集520例(胶质瘤260例/脑膜瘤260例) NA ViT, BEiT, MLP AUC, 准确率 NA
15475 2025-10-06
Explainable artificial intelligence for pneumonia classification: Clinical insights into deformable prototypical part network in pediatric chest x-ray images
2025-Sep, Journal of medical imaging and radiation sciences IF:1.3Q3
研究论文 本研究首次将可变形原型部分网络应用于儿科胸部X光图像的肺炎分类,并通过放射科专家评估确保模型解释符合医学意义 首次将D-ProtoPNet这一事前可解释深度学习模型应用于儿科肺炎分类,并通过专家评估验证其临床相关性 需要进一步优化才能达到临床应用标准,准确率仍需提升以匹配黑盒模型 开发可解释的人工智能系统用于儿科胸部X光图像的肺炎分类 1-5岁儿科患者的胸部X光图像 计算机视觉 肺炎 胸部X光成像 D-ProtoPNet, ProtoPNet 图像 5,856张儿科胸部X光图像 NA ResNet50 准确率, 精确率, 召回率, AUC NA
15476 2025-10-06
LUMEN-A deep learning pipeline for analysis of the 3D morphology of the cerebral lenticulostriate arteries from time-of-flight 7T MRI
2025-Sep, NeuroImage IF:4.7Q1
研究论文 开发了一个名为LUMEN的深度学习流程,用于从7T TOF-MRI分析脑豆纹动脉的3D形态 提出了首个半自动化的3D LSA形态量化流程,结合深度学习分割与传统形态分析 样本量相对较小(69名受试者),仅针对CSVD患者 开发量化脑豆纹动脉3D形态的分析工具 脑豆纹动脉(LSAs) 医学影像分析 脑小血管病 7T时间飞跃磁共振血管成像(TOF-MRA) 深度学习 3D MRI图像 69名CSVD患者 NA DS6, nnU-Net Dice系数, 灵敏度, 平均Hausdorff距离, 精确度 NA
15477 2025-10-06
Deep diffusion MRI template (DDTemplate): A novel deep learning groupwise diffusion MRI registration method for brain template creation
2025-Sep, NeuroImage IF:4.7Q1
研究论文 提出一种基于深度学习的群体扩散MRI配准方法DDTemplate,用于创建脑模板并提高群体差异检测的敏感性 首次将深度学习方法应用于群体扩散MRI配准,结合全脑组织微结构和纤维束定向信息 未明确说明方法在特定病理条件下的适用性限制 开发一种能够同时训练群体配准网络并生成人口脑模板的深度学习框架 多个人群队列(青少年、年轻成人、老年人)的扩散MRI数据 医学影像分析 NA 扩散MRI(dMRI) 深度学习 扩散MRI图像 来自不同扫描仪的多个人群队列数据 基于VoxelMorph框架 NA 配准精度、群体差异检测敏感性 NA
15478 2025-10-06
A Comprehensive Review on Blockchain-based Systems for Groundwater Conservation and Wastewater Management
2025-Sep, Environmental management IF:2.7Q3
综述 系统分析区块链技术结合机器学习和深度学习在水资源管理中的应用进展 首次全面评估区块链与AI技术在水资源管理中的集成应用,量化性能改进并识别研究空白 数据整合、可扩展性和监管采用方面仍存在挑战 评估区块链技术在 groundwater conservation 和 wastewater management 中的技术集成与性能改进 地下水保护和废水管理系统 机器学习 NA 区块链技术、机器学习、深度学习、智能传感器、物联网实时监测 机器学习模型、深度学习模型 水资源管理数据、传感器数据 97篇同行评审文章 NA NA 预测准确率、废水处理效率、资源分配效率 NA
15479 2025-10-06
Root mixture analysis: methods and vision
2025-Sep, Trends in plant science IF:17.3Q1
综述 本文综述了作物根系混合物分析的方法与愿景,强调开发标准化、经济高效的根系表型分析方法的迫切性 提出利用与根系功能相关的理化性状作为物种识别标记,并通过优化深度学习和机器学习方法实现高通量根系混合物分析 当前工具无法实现非破坏性采样的根系物种区分,导致研究规模受限 开发支持可持续农业的根系混合物分析方法 多样化作物混合物中的根系相互作用 机器学习 NA 根系表型分析 深度学习, 机器学习 根系理化性状数据 NA NA NA NA NA
15480 2025-10-06
Automated surgical workflow recognition in privacy-preserving depth videos of the operating room
2025-Sep, Surgical endoscopy
研究论文 本研究使用深度学习技术,基于隐私保护的深度视频实现手术室工作流程的自动识别 首次在手术室工作流程识别中采用隐私保护的深度摄像头,并提出新的阶段持续时间估计误差评估指标 实时预测性能低于术后分析,性能受摄像头在手术室中的位置影响 开发自动识别手术室工作流程的方法以提高手术室效率 21台腹腔镜手术的深度视频数据 计算机视觉 NA 深度摄像头视频采集 深度学习 深度视频 21台腹腔镜手术 NA ASFormer 平均精度均值, 平均绝对误差 NA
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