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
16041 2024-09-28
Omicron BA.2 (B.1.1.529.2): High Potential for Becoming the Next Dominant Variant
2022-May-05, The journal of physical chemistry letters IF:4.8Q1
研究论文 本文研究了Omicron变种的三个亚型BA.1、BA.2和BA.3,特别是BA.2的再感染能力及其成为下一个主导变种的潜力 构建了一种基于代数拓扑的深度学习模型,系统评估了BA.2和BA.3的传染性、疫苗突破能力和抗体抵抗能力 目前没有关于BA.2和BA.3的实验数据 评估BA.2和BA.3是否会成为新的主导变种 Omicron变种的亚型BA.1、BA.2和BA.3 机器学习 NA 深度学习 代数拓扑模型 NA NA
16042 2024-09-28
Deep learning-based image processing in optical microscopy
2022-Apr, Biophysical reviews IF:4.9Q1
综述 本文综述了深度学习在光学显微镜图像处理中的应用 深度学习在光学显微镜图像处理中的应用,特别是在图像分类、分割和分辨率增强方面的应用 NA 探讨深度学习在光学显微镜图像处理中的应用 光学显微镜图像 计算机视觉 NA 深度学习 NA 图像 NA
16043 2024-09-28
Analysis of Traditional Cultural Acceptance Based on Deep Learning
2022, Computational intelligence and neuroscience
研究论文 本文利用深度学习技术分析传统文化的接受度 提出了基于Faster R-CNN模型的深度学习方法,该方法在分析传统文化接受度方面优于现有算法 未提及具体的研究局限性 研究如何利用深度学习技术分析传统文化的接受度 研究对象为未接触现代科技的传统部落文化及其接受度 机器学习 NA 深度学习 Faster R-CNN NA 未提及具体样本数量
16044 2024-09-28
Artificial Intelligence Technologies and Their Application for Reform and Development of Table Tennis Training in Complex Environments
2022, Computational intelligence and neuroscience
研究论文 本文探讨了人工智能技术在复杂环境下乒乓球训练中的应用,通过引入细粒度评估系统(FGE)和深度学习模型,实现了在线智能训练 本文创新性地将细粒度评估系统(FGE)与深度学习模型结合,用于分析球员的体态并进行在线训练,相比传统统计模型,FGE在精度和召回率上表现更优 本文未详细讨论FGE系统在实际应用中的可行性和成本问题 研究如何利用人工智能技术改进复杂环境下的乒乓球训练 乒乓球训练中的体态分析和在线训练系统 机器学习 NA 深度学习 深度学习模型 体态数据 未明确提及具体样本数量
16045 2024-09-28
A Deep Learning Quantification Algorithm for HER2 Scoring of Gastric Cancer
2022, Frontiers in neuroscience IF:3.2Q2
研究论文 本文提出了一种用于胃癌HER2评分的深度学习量化算法 首次提出了一种自动化的HER2评分框架,并使用重参数化方案加速推理过程 NA 开发一种辅助病理学家诊断胃癌HER2评分的深度学习算法 胃癌HER2评分 计算机视觉 胃癌 深度学习 卷积神经网络 图像 NA
16046 2024-09-28
Individual Factors Associated With COVID-19 Infection: A Machine Learning Study
2022, Frontiers in public health IF:3.0Q2
研究论文 本研究旨在通过机器学习技术识别与COVID-19感染相关的潜在因素 本研究采用了多种机器学习和深度学习算法,包括随机森林、XGBoost和深度神经网络,以选择最佳预测模型 本研究的数据集主要包含临床数据和健康参数,可能未涵盖所有潜在影响因素 识别与COVID-19感染相关的潜在因素,并开发预测模型以帮助预防SARS-CoV-2感染 COVID-19感染的潜在风险因素 机器学习 COVID-19 随机森林、XGBoost、支持向量机、深度神经网络 随机森林、XGBoost、深度神经网络 临床数据、人体测量数据、健康参数 包含临床数据、人体测量数据和健康参数的样本
16047 2024-09-28
Cultural and Creative Product Design and Image Recognition Based on Deep Learning
2022, Computational intelligence and neuroscience
研究论文 研究基于深度学习的文化创意产品设计和图像识别 提出了一种基于深度学习的图像识别技术,用于文化创意产品设计,相较于现有的LDA、HMM和优化算法,该系统提供了更准确的解决方案 NA 研究如何利用深度学习技术进行文化创意产品设计和图像识别 文化创意产品和图像识别技术 计算机视觉 NA 深度学习 NA 图像 NA
16048 2024-09-28
Deep Learning Dual Neural Networks in the Construction of Learning Models for Online Courses in Piano Education
2022, Computational intelligence and neuroscience
研究论文 本文探讨了深度学习和人工智能在儿童钢琴教育中的应用,提出了一种基于双神经网络的钢琴音符起始检测方法 本文创新性地将深度学习与人工智能结合,用于在线钢琴课程的学习模型构建,并提出了一种双神经网络方法来检测钢琴音符的起始 本文未详细讨论模型的训练数据集大小和多样性,以及模型在不同钢琴音乐风格中的泛化能力 研究目的是提升现代钢琴教学质量,通过深度学习和人工智能技术改进在线钢琴课程的学习模型 研究对象是在线钢琴课程中的学习模型和儿童钢琴教育 机器学习 NA 深度学习 双神经网络 音频信号 未明确提及具体样本数量
16049 2024-09-28
Scope of repurposed drugs against the potential targets of the latest variants of SARS-CoV-2
2022, Structural chemistry IF:2.1Q2
综述 本文综述了利用计算生物学方法重新定位药物以对抗SARS-CoV-2最新变种潜在靶点的研究进展 本文介绍了通过分子对接、分子动力学模拟、定量结构活性关系、网络方法和人工智能等计算科学技术的进步,提高了药物重新定位的潜力 本文讨论了药物重新定位的优缺点,强调了其在最新进展中的应用范围 探讨利用计算生物学方法重新定位药物以对抗SARS-CoV-2最新变种的潜在靶点 SARS-CoV-2的最新变种及其重要蛋白质靶点 计算生物学 NA 分子对接、分子动力学模拟、定量结构活性关系、网络方法、人工智能 机器学习、深度学习 蛋白质结构、药物分子 NA
16050 2024-09-28
Research on the Predictive Analysis of Park Landscape Design and Cost Based on RNN Model
2022, Computational intelligence and neuroscience
研究论文 研究基于RNN模型的公园景观设计和成本预测分析 引入人工蜂群算法更新RNN权重,提出全局最优的ABC-RNN预测模型 未提及具体限制 探索影响公园景观成本的主要因素,提出成本预测模型以控制建设成本 公园景观设计及其成本 机器学习 NA 深度学习技术 RNN NA 未提及具体样本数量
16051 2024-09-28
COUnty aggRegation mixup AuGmEntation (COURAGE) COVID-19 prediction
2021-07-12, Scientific reports IF:3.8Q1
研究论文 本文提出了一种名为COURAGE的方法,利用深度学习技术预测美国各县未来两周的COVID-19相关死亡人数 采用自注意力模型(transformer模型)捕捉时间序列中的短期和长期依赖关系,并实现了计算效率的提升 NA 预测COVID-19在美国的局部严重程度,以优化资源分配 美国各县的COVID-19相关死亡人数 机器学习 COVID-19 深度学习 transformer模型 时间序列数据 美国各县的COVID-19相关确诊病例、死亡人数、社区流动趋势和人口统计信息
16052 2024-09-28
Artificial intelligence and digital pathology: Opportunities and implications for immuno-oncology
2021-04, Biochimica et biophysica acta. Reviews on cancer
综述 本文探讨了人工智能在免疫肿瘤学中的应用及其对数字病理学的影响 利用深度学习进行病理样本的大数据分析,超越传统技术的可能性 NA 探讨人工智能在免疫肿瘤学中的应用,解决肿瘤免疫相互作用和免疫治疗患者选择的问题 肿瘤免疫微环境的可测量特征及其在预测和预后中的价值 数字病理学 肿瘤 深度学习 NA 病理样本数据 NA
16053 2024-09-28
Can Deep Learning Hit a Moving Target? A Scoping Review of Its Role to Study Neurological Disorders in Children
2021, Frontiers in computational neuroscience IF:2.1Q3
综述 本文综述了深度学习在研究儿童神经发育障碍中的潜在作用 深度学习因其对特征探索和工程的依赖性较小,可能在研究儿童神经发育障碍中克服现有挑战 本文主要探讨了深度学习在儿童神经发育障碍研究中的潜在作用,未涉及具体实验或模型 探讨深度学习在儿童神经发育障碍研究中的挑战和潜在应用 儿童神经发育障碍,如注意力缺陷多动障碍、自闭症谱系障碍、脑瘫、脑震荡和癫痫 机器学习 神经发育障碍 深度学习 NA NA NA
16054 2024-09-28
Layer-Skipping Connections Improve the Effectiveness of Equilibrium Propagation on Layered Networks
2021, Frontiers in computational neuroscience IF:2.1Q3
研究论文 本文探讨了通过在分层网络中引入随机层跳跃连接来缓解平衡传播学习框架中的梯度消失问题 提出了一种基于小世界网络的随机层跳跃连接方法,以解决平衡传播在分层网络中遇到的梯度消失问题 NA 探索生物学上合理的深度学习实现方法 平衡传播学习框架在分层网络中的应用 机器学习 NA 平衡传播 分层网络 NA NA
16055 2024-09-27
Artificial intelligence-enhanced opportunistic screening of osteoporosis in CT scan: a scoping Review
2024-Oct, Osteoporosis international : a journal established as result of cooperation between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA IF:4.2Q1
综述 本文综述了利用人工智能(AI)增强的CT扫描机会性筛查骨质疏松症和骨质减少风险的研究现状 本文展示了AI在利用CT扫描增强机会性筛查骨质疏松症方面的潜力 该领域仍处于早期阶段,大多数解决方案处于概念验证阶段,方法、工作流程和基准选择存在显著异质性 评估当前利用人工智能(AI)增强的机会性筛查方法在CT扫描中评估椎体骨小梁结构以分层骨质疏松症和骨质减少风险的研究 研究对象为利用AI技术通过CT扫描分类骨质疏松症/骨质减少或确定骨密度的文章 机器学习 骨质疏松症 CT扫描 深度学习 图像 14项研究符合纳入标准
16056 2024-09-27
Artificial Intelligence-Based Histopathological Subtyping of High-Grade Serous Ovarian Cancer
2024-Oct, The American journal of pathology
研究论文 本研究开发了一种基于人工智能的高级别浆液性卵巢癌亚型分类算法 利用深度学习技术开发了一种通用的亚型分类算法,能够复制病理学家的共识诊断 研究仅限于高级别浆液性卵巢癌,且依赖于TCGA数据集和特定验证集 开发一种基于人工智能的高级别浆液性卵巢癌亚型分类算法 高级别浆液性卵巢癌的亚型分类 数字病理 卵巢癌 深度学习 NA 图像 使用了TCGA数据集、JGOG3022A1和Kindai/Kyoto队列的数据
16057 2024-09-27
Intra-arterial Pressure-Enabled Drug Delivery Significantly Increases Penetration of Glass Microspheres in a Porcine Liver Tumor Model
2024-Oct, Journal of vascular and interventional radiology : JVIR IF:2.6Q2
研究论文 研究通过压力辅助药物输送(PEDD)显著提高玻璃微球在猪肝肿瘤模型中的渗透率 提出了一种新的压力辅助药物输送技术(PEDD),显著提高了玻璃微球在肝肿瘤中的渗透率 研究仅在猪模型中进行,尚未在人体中验证 验证压力辅助药物输送技术(PEDD)在提高肝肿瘤药物输送效果中的应用 猪肝肿瘤模型中的玻璃微球渗透率 NA 肝肿瘤 压力辅助药物输送技术(PEDD) 深度学习算法 图像 27头转基因猪(Oncopigs)
16058 2024-09-27
Video-based automatic hand hygiene detection for operating rooms using 3D convolutional neural networks
2024-Oct, Journal of clinical monitoring and computing IF:2.0Q2
研究论文 本研究利用深度学习方法,基于手术室视频检测麻醉人员的手卫生行为 提出了一种基于3D卷积神经网络的算法,用于自动检测手术室中的手卫生行为 研究仅在一个手术室进行,数据收集时间有限 开发一种高效的监控系统,以防止手术室中的医院获得性感染 麻醉人员的手卫生行为 计算机视觉 NA 3D卷积神经网络 3D CNN 视频 从2018年11月至2019年2月,在一个手术室收集了四个月的视频数据,并添加了模拟数据
16059 2024-09-27
Deep learning can predict subgenome dominance in ancient but not in neo/synthetic polyploidized genomes
2024-Oct, The Plant journal : for cell and molecular biology
研究论文 本文利用深度学习构建卷积神经网络模型,研究古多倍体和新/合成多倍体基因组中的亚基因组优势机制 本文首次利用深度学习方法构建卷积神经网络模型,分析古多倍体和新/合成多倍体基因组中的亚基因组优势,并发现古多倍体中的亚基因组优势与启动子区域的长期序列分化相关 本文的模型未能预测新/合成多倍体中新同源基因对的表达优势 研究亚基因组优势的机制及其在古多倍体和新/合成多倍体中的差异 古多倍体和新/合成多倍体基因组中的亚基因组优势 机器学习 NA 深度学习 卷积神经网络(CNN) DNA序列和甲基化位点 三个代表性多倍体系统(Brassica、Gossypium和Cucurbitaceae)的古多倍体和新/合成多倍体基因组
16060 2024-09-27
Improving remote sensing scene classification using dung Beetle optimization with enhanced deep learning approach
2024-Sep-30, Heliyon IF:3.4Q1
研究论文 本文提出了一种利用蜣螂优化和增强深度学习方法改进遥感场景分类的技术 本文创新性地结合了蜣螂优化算法和增强的MobileNet模型,并通过多头部注意力机制的长短期记忆网络进行场景分类 NA 提高遥感图像场景分类的准确性 遥感图像中的不同场景 计算机视觉 NA 蜣螂优化算法 MobileNet模型、多头部注意力机制的长短期记忆网络 图像 使用UC Merced和EuroSAT数据集进行评估
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