深度学习在生物医药领域的应用

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当前共找到 33150 篇文献,本页显示第 17541 - 17560 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
17541 2025-10-07
Editorial Commentary: Thoughtful Application of Artificial Intelligence Technique Improves Diagnostic Accuracy and Supportive Clinical Decision-Making
2025-Mar, Arthroscopy : the journal of arthroscopic & related surgery : official publication of the Arthroscopy Association of North America and the International Arthroscopy Association IF:4.4Q1
评论 探讨人工智能技术在医学影像诊断中的合理应用及其对临床决策的支持作用 强调AI技术需要根据具体临床问题量身定制,提出分步整合和透明化应用的实施路径 未提供具体技术实现细节或临床验证数据 促进AI技术在骨科医学影像领域的合理应用和临床整合 骨科医学影像AI应用 计算机视觉 骨科疾病 深度学习 NA 医学影像 NA NA NA 诊断准确性 NA
17542 2025-10-07
Real-time assistance in suicide prevention helplines using a deep learning-based recommender system: A randomized controlled trial
2025-Mar, International journal of medical informatics IF:3.7Q2
研究论文 评估基于深度学习的AI辅助工具在自杀预防热线对话中为咨询师提供实时建议的有效性和可用性 首次在自杀预防热线中通过随机对照试验评估基于BERT句子嵌入的实时推荐系统 工具经常在不适当情境下使用,咨询师对AI辅助工具的使用熟练度不足或存在信任问题 评估AI辅助工具在自杀预防热线对话中的有效性和可用性 自杀预防热线咨询师和求助者之间的对话 自然语言处理 精神健康疾病 句子嵌入,余弦相似度 BERT 文本对话数据 48名咨询师(27名实验组,21名对照组),评估188个班次 NA BERT 自我效能感,响应时间,使用频率,使用时长,可用信息比例 NA
17543 2025-10-07
Unsupervised tooth segmentation from three dimensional scans of the dental arch using domain adaptation of synthetic data
2025-Mar, International journal of medical informatics IF:3.7Q2
研究论文 本研究利用领域自适应技术从三维牙弓扫描中实现无监督牙齿分割 首次将领域自适应技术应用于牙齿分割任务,通过梯度反转层和孪生网络技术实现合成数据与真实数据的特征空间对齐 样本量较小(仅20个合成扫描和16个自然扫描),验证集仅包含4个未见过的自然扫描牙弓 开发无需人工标注的三维牙齿自动分割方法 人类牙弓的三维扫描数据 计算机视觉 NA 三维扫描技术 PointNet, PointNet++ 三维点云数据 20个合成牙弓扫描和16个自然牙弓扫描用于训练,4个自然牙弓扫描用于验证 PyTorch或TensorFlow(基于梯度反转层的实现) PointNet, PointNet++ 平均交并比(mIoU) NA
17544 2025-02-12
Applicability of the regression approach for histological multi-class grading in clear cell renal cell carcinoma
2025-Mar, Regenerative therapy IF:3.4Q2
研究论文 本文探讨了回归方法在透明细胞肾细胞癌多类别分级中的适用性 首次广泛研究了回归方法在多类别癌分级中的应用,并证明其在透明细胞肾细胞癌四类分级中的有效性 研究仅基于16张全片图像和11,826个组织学图像块,样本量相对较小 评估回归方法在多类别癌分级中的适用性 透明细胞肾细胞癌的组织学图像 数字病理学 肾癌 深度学习 CNN(DenseNet-121和Inception-v3) 图像 16张全片图像和11,826个组织学图像块 NA NA NA NA
17545 2025-10-07
Reducing reading time and assessing disease in capsule endoscopy videos: A deep learning approach
2025-Mar, International journal of medical informatics IF:3.7Q2
研究论文 本研究开发了一种基于深度学习的计算机辅助诊断方法,用于加速胶囊内窥镜视频分析 使用预训练卷积神经网络自动识别异常帧,将胶囊内窥镜视频播放时间从58分钟缩短至10分钟,同时保留93.33%的异常病变 仅使用8个测试视频进行评估,样本量较小;涉及五种不同类型的胶囊内窥镜设备 开发能够加速胶囊内窥镜视频分析的计算机辅助诊断方法 胶囊内窥镜视频中的胃肠道异常病变 计算机视觉 胃肠道疾病 胶囊内窥镜检查 CNN 视频帧图像 8个胶囊内窥镜视频,包含多种异常病变 NA 预训练卷积神经网络 异常保留率 NA
17546 2025-02-12
Correction to "DL 101: Basic Introduction to Deep Learning With Its Application in Biomedical Related Fields"
2025-Feb-28, Statistics in medicine IF:1.8Q1
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
17547 2025-02-12
Attention-Based Interpretable Multiscale Graph Neural Network for MOFs
2025-Feb-11, Journal of chemical theory and computation IF:5.7Q1
研究论文 本文提出了一种基于注意力的可解释多尺度图神经网络(MSAIGNN),用于金属有机框架(MOFs)的气体分离和存储性能预测 引入了多尺度晶体图的构建方法,通过基于不同距离范围内的原子间相互作用将晶体图分解为多个子图,并考虑了晶体的全局结构,提出了具有自注意力机制的图池化机制的MSAIGNN模型,该模型结合了三体键角信息,考虑了不同尺度的结构特征,并最小化了冗余相互作用的干扰 未明确提及具体局限性 研究目的是通过深度学习预测复杂多孔晶体结构(如MOFs)的性能 金属有机框架(MOFs) 机器学习 NA 图神经网络(GNNs) MSAIGNN(多尺度原子相互作用图神经网络) 晶体图数据 未明确提及具体样本数量 NA NA NA NA
17548 2025-02-12
QuanFormer: A Transformer-Based Precise Peak Detection and Quantification Tool in LC-MS-Based Metabolomics
2025-Feb-11, Analytical chemistry IF:6.7Q1
研究论文 本文介绍了一种基于Transformer架构的深度学习工具QuanFormer,用于在基于液相色谱-质谱联用的代谢组学分析中精确检测和量化峰信号 QuanFormer结合了卷积神经网络(CNN)的特征提取能力和Transformer架构的全局计算能力,通过使用近20,000个标注的兴趣区域(ROIs)进行数据训练,实现了独特的预测,并在测试集上达到了96.5%的平均精度值 尽管QuanFormer在不重新训练的情况下能够区分真假峰的准确率超过90%,但其在更广泛数据集上的泛化能力仍需进一步验证 开发一种能够提高代谢组学分析中峰检测和量化准确性的工具 液相色谱-质谱联用(LC-MS)数据中的峰信号 机器学习 乳腺癌 液相色谱-质谱联用(LC-MS) Transformer, CNN 质谱数据 近20,000个标注的兴趣区域(ROIs) NA NA NA NA
17549 2025-02-12
Carbon Dioxide Sensing Based on Off-Axis Integrated Cavity Absorption Spectroscopy Combined with the Informer and Multilayer Perceptron Models
2025-Feb-11, Analytical chemistry IF:6.7Q1
研究论文 本文提出了一种基于离轴积分腔输出光谱(OA-ICOS)和深度学习模型的二氧化碳传感器,结合Informer和多层感知器(MLP)模型进行光谱数据处理和浓度预测 结合Informer模型进行光谱时间序列滤波,并使用MLP模型直接从滤波后的光谱数据中提取特征并预测二氧化碳浓度,显著提高了信噪比和检测精度 未提及具体的数据集规模或实验环境的多样性,可能影响模型的泛化能力 提高基于光谱的二氧化碳传感器的检测精度和信噪比 二氧化碳光谱数据 光谱学 NA 离轴积分腔输出光谱(OA-ICOS) Informer, 多层感知器(MLP) 光谱时间序列数据 未提及具体样本数量 NA NA NA NA
17550 2025-02-12
Diffusion-driven multi-modality medical image fusion
2025-Feb-11, Medical & biological engineering & computing IF:2.6Q3
研究论文 本文提出了一种基于扩散驱动的多模态医学图像融合方法,旨在解决现有深度学习方法在图像细节和颜色信息融合不足的问题 提出了一种利用潜在空间中多模态图像信息分布关系的扩散驱动方法,并设计了局部和全局网络(LAGN)以更好地保留不同模态的互补信息 NA 提高多模态医学图像融合的质量,以提供更全面的临床诊断信息 MRI/CT、MRI/PET和MRI/SPECT图像 计算机视觉 NA 扩散驱动方法 局部和全局网络(LAGN) 医学图像 三个数据集(MRI/CT、MRI/PET和MRI/SPECT图像),16名医生和医学生参与评估 NA NA NA NA
17551 2025-02-12
Recent Development, Applications, and Patents of Artificial Intelligence in Drug Design and Development
2025-Feb-10, Current drug discovery technologies
综述 本文综述了人工智能在药物设计和开发中的最新进展、应用及专利 本文重点介绍了人工智能和深度学习在药物设计中的创新应用,并讨论了相关专利,与已发表材料形成区分 NA 探讨人工智能在药物设计和开发中的应用,以提高药物发现的效率和成功率 药物设计和开发 机器学习 NA 深度学习(DL)、人工神经网络(ANNs) 深度学习算法、机器学习算法 临床试验数据、基因组学数据、蛋白质组学数据、微阵列数据 NA NA NA NA NA
17552 2025-02-12
A multi-model feature fusion based transfer learning with heuristic search for copy-move video forgery detection
2025-Feb-08, Scientific reports IF:3.8Q1
研究论文 本文提出了一种基于多模型特征融合的迁移学习方法,结合启发式搜索,用于检测视频中的复制-移动伪造 提出了一种新的ECMVFD-FTLTDO模型,结合了ResNet50、MobileNetV3和EfficientNetB7三种模型的特征融合迁移学习过程,并使用Tasmanian Devil Optimizer优化ERNN分类器参数 模型对训练数据的依赖性较高,且需要合适的超参数范围 检测和分类视频内容中的复制-移动伪造 视频内容 计算机视觉 NA 迁移学习 ResNet50, MobileNetV3, EfficientNetB7, ERNN 视频 GRIP和VTD数据集 NA NA NA NA
17553 2025-02-12
Deep learning based gasket fault detection: a CNN approach
2025-Feb-08, Scientific reports IF:3.8Q1
研究论文 本文提出了一种基于深度学习的垫片故障检测方法,采用卷积神经网络(CNN)来自动识别和评估散热器图像中的垫片错位或安装错误 开发了一种基于CNN架构的垫片检测系统,结合了特征提取和分类的深度学习算法,实现了垫片故障的自动化检测 未提及具体的数据集规模或实验环境限制 自动化检测垫片错位或安装错误,提升产品质量控制效率 散热器图像中的垫片 计算机视觉 NA 深度学习 CNN 图像 未提及具体样本数量 NA NA NA NA
17554 2025-02-12
A deep learning-driven multi-layered steganographic approach for enhanced data security
2025-Feb-08, Scientific reports IF:3.8Q1
研究论文 本文提出了一种基于深度学习的多层隐写框架,以增强数据安全性 结合Huffman编码、LSB嵌入和深度学习编码器-解码器,提高了隐写术的不可感知性、鲁棒性和安全性 未提及具体局限性 解决传统隐写方法在有效载荷容量、检测易感性和抗攻击鲁棒性方面的局限性 数字图像数据 计算机视觉 NA Huffman编码、LSB嵌入、深度学习编码器-解码器 深度学习编码器-解码器 图像 使用了Tiny ImageNet、COCO和CelebA等基准数据集 NA NA NA NA
17555 2025-02-12
Applying genetic algorithm to extreme learning machine in prediction of tumbler index with principal component analysis for iron ore sintering
2025-Feb-08, Scientific reports IF:3.8Q1
研究论文 本研究提出了一种结合遗传算法和极限学习机的集成模型,用于预测铁矿烧结过程中的转鼓指数 通过主成分分析降低数据维度,并结合遗传算法优化极限学习机,提高了模型的鲁棒性和泛化性能 模型仅在单一烧结厂的年度生产数据上进行了验证,可能缺乏广泛适用性 准确预测铁矿烧结过程中的转鼓指数,以优化烧结矿的质量 铁矿烧结过程中的转鼓指数 机器学习 NA 主成分分析(PCA),遗传算法(GA) 极限学习机(ELM),遗传算法优化的极限学习机(GA-ELM) 生产数据 一年内的实际生产数据 NA NA NA NA
17556 2025-02-12
Molecular optimization using a conditional transformer for reaction-aware compound exploration with reinforcement learning
2025-Feb-08, Communications chemistry IF:5.9Q1
研究论文 本文提出了一种名为TRACER的框架,用于结合分子属性优化与合成路径生成,以解决现有分子生成模型忽视有机合成可行性的问题 TRACER框架通过条件transformer模型预测给定反应物在特定反应类型约束下的产物,有效生成了具有高活性的化合物 NA 设计具有理想属性的分子,以促进药物发现 分子生成与优化 机器学习 NA 条件transformer模型 transformer 分子结构数据 NA NA NA NA NA
17557 2024-08-07
Correction to: Deep Learning Glioma Grading with the Tumor Microenvironment Analysis Protocol for Comprehensive Learning, Discovering, and Quantifying Microenvironmental Features
2025-Feb, Journal of imaging informatics in medicine
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
17558 2025-10-07
An intelligent fruit freshness monitoring system using hydrophobic indicator labels based on methylcellulose, k-carrageenan, and sodium tripolyphosphate, combined with deep learning
2025-Feb, International journal of biological macromolecules IF:7.7Q1
研究论文 本研究开发了一种基于甲基纤维素、κ-卡拉胶和三聚磷酸钠的疏水性指示标签,结合深度学习技术实现水果新鲜度的智能监测 采用计算机模拟技术预测指示剂颜色变化,显著减少实验时间与成本;提出标签区域裁剪算法(ALC)结合轻量级CNN,有效降低背景干扰 NA 开发智能包装技术用于实时监测水果新鲜度 芒果、猕猴桃和葡萄三种水果 计算机视觉 NA pH响应型智能包装技术 CNN 图像 三种水果(芒果、猕猴桃、葡萄)的新鲜度实验 NA 轻量级卷积神经网络 准确率 NA
17559 2025-02-12
Wastewater quality prediction based on channel attention and TCN-BiGRU model
2025-Feb-01, Environmental monitoring and assessment IF:2.9Q3
研究论文 本文提出了一种结合通道注意力机制、时间卷积网络(TCN)和双向门控循环单元(BiGRU)的新模型CA-TCN-BiGRU,用于预测关键水质指标 提出了结合通道注意力机制、TCN和BiGRU的CA-TCN-BiGRU模型,能够同时预测多个水质指标,并在数据预处理和通道注意力机制的影响下显著提升预测精度 研究仅基于惠州一家污水处理厂的数据进行训练和测试,模型的泛化能力需要进一步验证 提高水质预测的准确性,为水资源管理提供科学依据 污水处理厂的水质数据 机器学习 NA 深度学习 CA-TCN-BiGRU 时间序列数据 来自惠州一家污水处理厂的数据 NA NA NA NA
17560 2025-02-12
Inverse design of nanophotonic devices enabled by optimization algorithms and deep learning: recent achievements and future prospects
2025-Feb, Nanophotonics (Berlin, Germany)
综述 本文综述了纳米光子器件逆向设计的最新进展,探讨了人工智能和优化方法在自动化设计过程中的应用 结合人工智能和优化算法,提出了一种新的纳米光子器件逆向设计方法,突破了传统直觉驱动的前向设计方法的局限性 当前逆向设计方法仍面临一些挑战,如计算复杂性、设计空间探索的局限性等 探索纳米光子器件的逆向设计方法,以推动下一代光子学的发展 纳米光子器件 机器学习 NA 优化算法、深度学习 判别模型、生成模型、强化学习 NA NA NA NA NA NA
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