深度学习在生物医药领域的应用

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当前共找到 33366 篇文献,本页显示第 16361 - 16380 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
16361 2025-03-15
Accelerated Cardiac MRI with Deep Learning-based Image Reconstruction for Cine Imaging
2024-Dec, Radiology. Cardiothoracic imaging
研究论文 本研究评估了基于深度学习的图像重建对心脏MRI电影序列采集时间、体积结果和图像质量的影响 首次在心脏MRI中应用深度学习技术进行图像重建,显著缩短了采集时间,同时保持了图像质量和体积结果的准确性 单次心跳的DL电影序列显著低估了射血分数,可能由于乳头肌的分割不同 评估深度学习在心脏MRI电影序列中的应用效果 55名健康志愿者 医学影像 心血管疾病 深度学习 NA 图像 55名健康志愿者 NA NA NA NA
16362 2025-10-07
Video-Based Kinematic Analysis of Movement Quality in a Phase 3 Clinical Trial of Troriluzole in Adults with Spinocerebellar Ataxia: A Post Hoc Analysis
2024-Aug, Neurology and therapy IF:3.9Q1
研究论文 本研究通过视频分析和机器学习方法评估三鲁鲁唑对脊髓小脑性共济失调患者步态质量的疗效 开发了基于深度学习的姿态分散指数,量化步态对称性、平衡性和稳定性,为传统临床评估提供补充 样本量有限(仅67例串联步态和56例自然步态视频可用),自然步态评估结果未达统计学显著性 评估三鲁鲁唑对脊髓小脑性共济失调患者步态质量的影响 脊髓小脑性共济失调成人患者 计算机视觉 脊髓小脑性共济失调 视频分析,深度学习姿态提取 深度学习 视频 218名随机化参与者中,67名有可解释的串联步态视频,56名有自然步态视频 NA 姿态提取算法 p值,置信区间,泊松系数 NA
16363 2025-03-15
Joint AI-driven event prediction and longitudinal modeling in newly diagnosed and relapsed multiple myeloma
2024-Jul-29, NPJ digital medicine IF:12.4Q1
研究论文 本文开发了一种基于transformer的机器学习模型,用于多发性骨髓瘤患者的综合评估,包括预测无进展生存期、总生存期和不良事件,预测关键疾病生物标志物,以及评估不同治疗策略的效果 该模型首次联合预测多发性骨髓瘤患者的生存期、不良事件和生物标志物,并评估不同治疗策略的效果,提供了一种全面的患者疾病状态评估方法 模型仅在TOURMALINE试验数据上进行了训练和验证,可能在其他数据集上的表现尚不明确 开发一种能够全面评估多发性骨髓瘤患者疾病状态的机器学习模型,以辅助医生决策 新诊断和复发/难治性多发性骨髓瘤患者 机器学习 多发性骨髓瘤 transformer-based机器学习模型 transformer 临床试验数据 新诊断患者703例,复发/难治性患者720例 NA NA NA NA
16364 2025-10-07
Novel Domain Knowledge-Encoding Algorithm Enables Label-Efficient Deep Learning for Cardiac CT Segmentation to Guide Atrial Fibrillation Treatment in a Pilot Dataset
2024-Jul-17, Diagnostics (Basel, Switzerland)
研究论文 提出一种新型领域知识编码算法,实现小样本下的心脏CT自动分割,用于指导心房颤动治疗 开发了领域知识编码(DOKEN)算法,通过编码心脏几何特征和利用公开数字左心房模型来减少对大规模标注数据的依赖 仅在房颤消融研究的试点数据集中验证,样本量相对较小 开发小样本下的高性能心脏CT自动分割方法,用于指导房颤治疗 心房颤动患者的左心房结构 医学影像分析 心血管疾病 CT成像 深度学习神经网络 CT图像 训练集20例患者,测试集100例患者 nnU-Net nnU-Net Dice系数, 表面距离误差, 质心-边界距离 NA
16365 2025-10-07
Efficient deep learning-based automated diagnosis from echocardiography with contrastive self-supervised learning
2024-Jul-06, Communications medicine IF:5.4Q1
研究论文 开发基于对比自监督学习的心动图视频自动诊断方法EchoCLR 首个针对心动图视频的自监督对比学习方法,结合患者识别和帧重排序任务 主要针对左心室肥厚和主动脉瓣狭窄两种心脏疾病 开发标签高效的心动图视频自动诊断方法 心动图视频数据 计算机视觉 心血管疾病 心动图 深度学习 视频 519项研究(10%训练数据)和53项研究(1%训练数据) NA NA AUROC NA
16366 2025-03-15
Cough-DL: A Deep Learning Model for Ear-Worn Cough Detection
2024-Jul, Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual International Conference
研究论文 本文介绍了一种名为Cough-DL的深度学习模型,用于通过耳戴设备检测咳嗽 通过信号处理增强、创新的数据增强技术和精细的建模方法,提高了模型在环境中的鲁棒性,特别是在降低误报率和背景噪声干扰方面 未提及具体的研究限制 开发一种能够在实际环境中准确检测咳嗽的自动检测系统 咳嗽检测 机器学习 肺部疾病 深度学习 深度学习模型 音频信号 未提及具体样本数量 NA NA NA NA
16367 2025-10-07
Deep learning survival model predicts outcome after intracerebral hemorrhage from initial CT scan
2024-Jun-16, European stroke journal IF:5.8Q1
研究论文 本研究开发了一种基于深度学习的生存模型,通过初次CT扫描预测脑出血后的功能结局 首次将深度学习模型与生存分析框架结合,仅使用入院非增强CT扫描即可预测脑出血患者的长期功能损害 研究样本量相对有限,外部验证仅在一个独立队列中进行 预测脑出血患者的长期功能损害,为患者护理和康复策略规划提供依据 脑出血患者 医学影像分析 脑出血 非增强CT扫描 深度学习模型 CT影像 882例患者来自麻省总医院ICH研究用于训练,146例患者来自耶鲁纽黑文ICH研究用于外部验证 NA NA c-index, AUC NA
16368 2025-10-07
Transfer learning reveals sequence determinants of the quantitative response to transcription factor dosage
2024-May-29, bioRxiv : the preprint server for biology
研究论文 通过迁移学习训练深度学习模型,预测转录因子剂量如何影响调控元件的染色质可及性 首次将迁移学习应用于预测转录因子剂量变化对染色质状态的定量响应,揭示了顺式调控元件的序列决定因素 研究仅针对两种剂量敏感转录因子(TWIST1、SOX9)和面部祖细胞,模型在其他细胞类型和转录因子中的普适性需要进一步验证 揭示转录因子剂量变化对染色质状态响应的序列决定因素 面部祖细胞中的调控元件染色质可及性 计算生物学 NA 深度学习, 迁移学习, 报告基因检测, 生物物理建模 深度学习模型 DNA序列数据, 染色质可及性数据 NA NA NA 实验重现性准确度 NA
16369 2025-10-07
A Perspective on Protein Structure Prediction Using Quantum Computers
2024-May-14, Journal of chemical theory and computation IF:5.7Q1
观点论文 探讨利用量子计算机进行蛋白质结构预测的框架设计和资源评估 提出了系统筛选适合量子优势的蛋白质结构预测问题的框架,并在量子硬件上验证了寨卡病毒NS3解旋酶催化环的结构预测 仅作为概念验证,尚未大规模应用,量子资源需求评估仍需完善 探索量子计算机在蛋白质结构预测领域的应用潜力 蛋白质三维结构预测,特别是寨卡病毒NS3解旋酶催化环 量子计算,计算生物学 病毒感染(寨卡病毒) 量子计算,蛋白质结构预测 NA 蛋白质序列和结构数据 NA NA NA 结构预测准确性 实用级量子计算机
16370 2025-10-07
Cardiovascular Significance and Genetics of Epicardial and Pericardial Adiposity
2024-May-01, JAMA cardiology IF:14.8Q1
研究论文 本研究利用深度学习模型评估心外膜和心包脂肪组织与心血管疾病的关联并探索其遗传基础 首次在大规模人群队列中结合深度学习语义分割和全基因组关联研究分析心外膜和心包脂肪组织的临床意义和遗传机制 关联分析在控制腹部内脏脂肪组织体积后不再显著,可能反映了代谢不健康脂肪表型的共同特征 评估心外膜和心包脂肪组织与心血管疾病的横断面和前瞻性关联,并阐明其遗传基础 英国生物银行44,475名参与者和FinnGen队列453,733名参与者 数字病理 心血管疾病 磁共振成像,全基因组关联研究 深度学习 磁共振图像,基因数据 英国生物银行44,475人,FinnGen队列453,733人 NA 语义分割 风险比,比值比,Pearson相关系数 NA
16371 2025-10-07
Artificial Intelligence Predicts Hospitalization for Acute Heart Failure Exacerbation in Patients Undergoing Myocardial Perfusion Imaging
2024-May-01, Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine IF:9.1Q1
研究论文 本研究开发了一种结合临床、负荷试验和影像参数的人工智能模型,用于预测接受SPECT/CT心肌灌注成像患者因急性心力衰竭加重住院的风险 首次将临床风险因素、负荷变量、SPECT成像参数和深度学习生成的钙化评分整合到AI模型中预测心力衰竭住院风险 研究基于单中心数据开发模型,外部验证队列规模相对有限 评估人工智能模型能否预测接受心肌灌注成像患者的心力衰竭住院风险 接受SPECT/CT心肌灌注成像的心力衰竭患者 医学影像分析 心血管疾病 SPECT/CT心肌灌注成像,深度学习钙化评分 深度学习 临床数据,负荷试验数据,医学影像数据 内部队列4,766名患者,外部验证队列2,912名患者 NA NA ROC曲线下面积 NA
16372 2025-10-07
scMeFormer: a transformer-based deep learning model for imputing DNA methylation states in single cells enhances the detection of epigenetic alterations in schizophrenia
2024-Jan-25, bioRxiv : the preprint server for biology
研究论文 提出一种基于Transformer的深度学习模型scMeFormer,用于单细胞DNA甲基化状态插补,并应用于精神分裂症表观遗传学研究 首次将Transformer架构应用于单细胞DNA甲基化数据插补,能够在仅保留10%原始CpG位点覆盖度的情况下实现高保真插补 未明确说明模型在不同组织类型或疾病中的泛化能力 开发单细胞DNA甲基化状态插补方法以增强表观遗传学分析 人类前额叶皮层单细胞DNA甲基化数据 深度学习 精神分裂症 单细胞DNA甲基化测序 Transformer DNA甲基化状态数据 4名精神分裂症患者和4名神经典型对照的前额叶皮层样本 NA Transformer 插补保真度,差异甲基化区域检测能力 NA
16373 2025-10-07
Lightweight model-based sheep face recognition via face image recording channel
2024-Jan-03, Journal of animal science IF:2.7Q1
研究论文 提出一种基于YOLOv7的轻量级绵羊面部识别模型YOLOv7-SFR,通过面部图像采集通道和多种优化策略提升识别性能 开发了绵羊面部图像采集通道解决人工采集效率低的问题,并在YOLOv7基础上引入混洗注意力模块、Dyhead检测头和深度可分离卷积实现模型轻量化 仅使用50只小尾寒羊作为研究对象,样本多样性可能有限 开发轻量级绵羊面部识别模型以满足精准畜牧业实际应用需求 50只1-3岁小尾寒羊的面部图像 计算机视觉 NA 图像采集通道,数据增强 CNN 图像 50只绵羊,经数据增强后共22,000张面部图像 PyTorch YOLOv7, YOLOv7-SFR mAP@0.5, 模型大小, 平均识别时间 NA
16374 2025-03-15
Diagnostic-therapeutic management of pulmonary nodules
2024, Klinicka onkologie : casopis Ceske a Slovenske onkologicke spolecnosti
综述 本文全面回顾了肺结节的诊断和治疗方法,重点讨论了基于结节形态、大小和生长潜力的恶性潜力评估 文章详细分析了现代影像技术,特别是人工智能(AI)在肺结节诊断中的应用,并强调了多学科方法在肺结节诊断和管理中的重要性 文章未提及具体的研究局限性 优化肺结节的临床诊断和管理,以减少肺癌的死亡率并改善患者预后 肺结节 数字病理学 肺癌 人工智能(AI),深度学习技术 深度学习 影像数据 NA NA NA NA NA
16375 2025-10-07
Discrimination of benign and malignant breast lesions on dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging using deep learning
2023-Dec-01, Journal of cancer research and therapeutics IF:1.4Q4
研究论文 本研究评估了深度迁移学习和微调方法在乳腺动态对比增强磁共振成像中区分良恶性病变的能力 比较了三种深度学习模型在乳腺DCE-MRI中的性能,并开发了三种微调策略进一步提升模型性能 研究样本量有限,仅使用50个额外病变进行验证集测试 评估深度学习模型在乳腺DCE-MRI中区分良恶性病变的诊断效能 乳腺动态对比增强磁共振成像中的良恶性病变 计算机视觉 乳腺癌 动态对比增强磁共振成像 CNN 医学影像 训练集未明确数量,验证集包含50个病变 NA VGG19, ResNet50, DenseNet201 准确率, 精确率, 召回率, F1分数, AUC, Kappa系数 NA
16376 2025-10-07
Deep Learning-Based Diagnostic System for Velopharyngeal Insufficiency Based on Videofluoroscopy in Patients With Repaired Cleft Palates
2023 Nov-Dec 01, The Journal of craniofacial surgery IF:1.0Q3
研究论文 本研究开发了基于视频荧光检查的深度学习诊断系统,用于评估腭裂修复术后患者的腭咽闭合不全 首次将六种深度学习算法应用于视频荧光检查数据诊断VPI,并与人类专家诊断结果进行系统比较 回顾性研究设计,样本量相对有限,需要进一步前瞻性验证 开发基于深度学习的腭咽闭合不全自动诊断系统 腭裂修复术后接受腭咽功能评估的患者 计算机视觉 腭咽闭合不全 视频荧光检查 CNN 视频图像 714例病例(2010年1月至2019年6月) NA VGGNet, ResNet, Xception, ResNext, DenseNet, SENet AUC NA
16377 2025-10-07
Using a New Deep Learning Method for 3D Cephalometry in Patients With Cleft Lip and Palate
2023 Jul-Aug 01, The Journal of craniofacial surgery IF:1.0Q3
研究论文 本研究开发了一种基于3D点云图卷积神经网络的新深度学习方法,用于唇腭裂患者的头影测量标志点自动定位 首次将PointNet++模型应用于唇腭裂患者的3D头影测量,通过点云图卷积神经网络分析点间关系进行标志点预测 训练数据集规模有限(150例患者),部分标志点检测成功率较低(3个标志点在2mm误差范围内的SDR低于70%) 开发适用于唇腭裂患者的自动3D头影测量系统 唇腭裂患者 计算机视觉 唇腭裂 计算机断层扫描 图卷积神经网络 3D点云数据 150例唇腭裂患者 NA PointNet++ 平均距离误差, 成功检测率 NA
16378 2025-03-14
"Optimizing sEMG Gesture Recognition with Stacked Autoencoder Neural Network for Bionic Hand"
2025-Jun, MethodsX IF:1.6Q2
研究论文 本研究提出了一种使用堆叠自编码器神经网络(SAE)进行表面肌电图(sEMG)手势识别的新方法 利用堆叠自编码器神经网络进行层次表示学习,从原始sEMG信号中提取有意义的特征,提高了手势分类的精度和鲁棒性 NA 优化sEMG手势识别,以增强仿生手的控制技术 表面肌电图(sEMG)信号 机器学习 NA MODWT分解(最大重叠离散小波变换) 堆叠自编码器神经网络(SAE) sEMG信号 NA NA NA NA NA
16379 2025-03-14
MOF-KAN: Kolmogorov-Arnold Networks for Digital Discovery of Metal-Organic Frameworks
2025-Mar-13, The journal of physical chemistry letters IF:4.8Q1
研究论文 本文介绍了一种名为MOF-KAN的新型深度学习架构,首次将Kolmogorov-Arnold Networks (KANs)应用于金属有机框架(MOFs)的数字发现 MOF-KAN是首个将KANs应用于MOFs数字发现的架构,通过精细调整网络架构,其在预测MOFs的多种性能上优于标准的多层感知器(MLPs),并在低数据量情况下表现出色 NA 开发一种准确且数据高效的方法,以导航复杂的化学和结构空间,用于功能性材料(如MOFs)的数字发现 金属有机框架(MOFs) 机器学习 NA 深度学习 Kolmogorov-Arnold Networks (KANs) 化学和结构数据 NA NA NA NA NA
16380 2025-03-14
A multi-objective function for deep learning-based automatic energy efficiency power allocation in multicarrier noma system using hybrid heuristic improvement
2025-Mar-13, Network (Bristol, England)
研究论文 本文提出了一种基于深度学习的多目标函数,用于在多载波NOMA系统中自动分配能效功率,采用混合启发式改进方法 提出了混合缝纫训练和狐猴优化算法(HSTLO)来优化系统参数,并开发了扩张密集循环神经网络(DDRNN)模型以增强系统性能 未提及具体的数据集或实验环境,可能限制了结果的普适性 提高多载波NOMA系统的能效(EE)并优化系统性能 多载波NOMA系统 机器学习 NA 混合启发式优化算法、深度学习 扩张密集循环神经网络(DDRNN) NA NA NA NA NA NA
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