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 17601 - 17620 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
17601 2025-10-07
A generative whole-brain segmentation model for positron emission tomography images
2025-Feb-08, EJNMMI physics IF:3.0Q2
研究论文 提出一种用于脑部PET图像的生成式多目标分割模型,实现全脑自动精确分割 提出结合潜在映射模型和3D多目标分割的生成式方法,构建自定义交叉注意力模块融合功能与结构信息 未明确说明模型在低质量PET图像上的鲁棒性,样本量相对有限 开发自动准确的脑部PET图像全脑分割方法 脑部PET图像 医学影像分析 神经系统疾病 PET成像,MRI成像 生成模型,深度学习 3D医学图像 120名患者的真实脑部PET/MR图像 NA 3D多目标分割模型,交叉注意力模块 Dice相似系数,Jaccard指数,精确率,召回率 NA
17602 2025-10-07
Polarity-JaM: an image analysis toolbox for cell polarity, junction and morphology quantification
2025-Feb-08, Nature communications IF:14.7Q1
研究论文 开发了一个用于细胞极性、连接和形态定量分析的开源图像分析工具箱Polarity-JaM 提供可重现的探索性图像分析流程,整合单细胞分割、特征提取和统计分析功能,支持多种细胞类型和成像模式 未在多种细胞类型和疾病模型中广泛验证 开发可解释的图像数据分析工具以表征细胞极性特征 内皮细胞及其集体行为 数字病理 血管疾病 荧光显微镜成像 深度学习算法 荧光图像 NA Napari NA NA NA
17603 2025-10-07
Exploration of the optimal deep learning model for english-Japanese machine translation of medical device adverse event terminology
2025-Feb-08, BMC medical informatics and decision making IF:3.3Q2
研究论文 本研究探索了将国际医疗器械监管机构论坛不良事件术语从英语翻译成日语的最佳深度学习模型 首次系统比较了多种先进深度学习模型在医疗器械不良事件术语翻译任务中的表现 仅使用了50个随机抽取的句子进行测试,样本规模有限 为自动术语映射系统寻找最优的英日机器翻译模型 国际医疗器械监管机构论坛不良事件术语的英日翻译 自然语言处理 NA 机器翻译 Transformer 文本 50个句子 NA mBART50, m2m-100, T5, GPT-3, ChatGPT, GPT-4 BLEU, CER, WER, METEOR, BERT score NA
17604 2025-10-07
Modeling Boltzmann-weighted structural ensembles of proteins using artificial intelligence-based methods
2025-Feb-08, Current opinion in structural biology IF:6.1Q1
综述 本文综述了基于人工智能方法生成玻尔兹曼加权蛋白质结构集成的最新进展 整合AI与传统分子动力学技术及实验方法,推动结构集成采样的准确性和效率提升 NA 开发AI驱动方法用于生成蛋白质玻尔兹曼加权结构集成 蛋白质结构集成 结构生物学 NA 分子动力学,深度学习 深度学习模型 蛋白质结构数据 NA NA AlphaFold2 NA NA
17605 2025-10-07
Single-shot super-resolved fringe projection profilometry (SSSR-FPP): 100,000 frames-per-second 3D imaging with deep learning
2025-Feb-07, Light, science & applications
研究论文 提出一种基于深度学习的单次曝光超分辨条纹投影轮廓术,实现每秒10万帧的超高速3D成像 通过单对低信噪比条纹图案输入即可实现高分辨率相位解包裹,将3D成像速度提升至100kHz 依赖于特定训练的深度神经网络,可能受训练数据分布影响 开发超高速三维成像技术以捕捉瞬态动态过程 旋转涡轮叶片、爆炸积木、蒸汽机往复运动等瞬态场景 计算机视觉 NA 条纹投影轮廓术 深度神经网络 条纹图案图像 多个瞬态场景实验数据 NA NA 成像速度、空间分辨率 NA
17606 2025-10-07
Artificial intelligence links CT images to pathologic features and survival outcomes of renal masses
2025-Feb-07, Nature communications IF:14.7Q1
研究论文 本研究开发了基于CT图像的深度学习模型,用于预测肾脏肿瘤的恶性程度和侵袭性 首次使用深度学习模型从术前CT图像中非侵入性预测肾脏肿瘤的病理特征和生存结局,性能优于资深放射科医生和传统放射组学模型 研究样本量相对有限,模型性能仍需在更广泛人群中验证 改善肾脏肿瘤的诊断准确性,区分良恶性肿瘤和侵袭性肿瘤,为治疗决策提供依据 肾脏肿瘤患者 计算机视觉 肾脏肿瘤 计算机断层扫描(CT) CNN CT图像 4557名患者的13261个术前CT影像 NA 多相卷积神经网络 AUC NA
17607 2025-10-07
Unlocking precision medicine: clinical applications of integrating health records, genetics, and immunology through artificial intelligence
2025-Feb-07, Journal of biomedical science IF:9.0Q1
综述 探讨人工智能在整合健康记录、遗传学和免疫学数据方面的临床应用,重点关注自身免疫性风湿病的精准医疗 通过AI协同整合多源数据,为自身免疫性风湿病提供个性化诊疗见解,实现疾病风险预测和治疗策略优化 面临数据质量、隐私保护和临床医生信任等实施挑战 推动精准医疗发展,通过AI技术整合多模态数据改善风湿病诊疗 自身免疫性风湿病患者 机器学习 风湿病 基因组测序、免疫数据分析 机器学习,深度学习 健康记录,遗传数据,免疫数据 NA NA NA NA NA
17608 2025-10-07
Prevention and management of degenerative lumbar spine disorders through artificial intelligence-based decision support systems: a systematic review
2025-Feb-07, BMC musculoskeletal disorders IF:2.2Q3
系统综述 系统回顾人工智能决策支持系统在退行性腰椎疾病引起的腰痛预防和管理中的应用 首次系统评估AI决策支持系统在腰椎退行性疾病管理中的多种应用任务和性能表现 纳入研究数量有限(25篇),存在偏倚风险,需要更多研究验证 评估AI决策支持系统在腰痛预防和管理中的应用效果 退行性腰椎疾病引起的腰痛患者 医疗人工智能 腰椎退行性疾病 机器学习,深度学习 多种机器学习算法 临床数据,人口统计学数据,心理社会数据,影像数据 NA NA NA AUC,准确率 NA
17609 2025-10-07
Genome data based deep learning identified new genes predicting pharmacological treatment response of attention deficit hyperactivity disorder
2025-Feb-07, Translational psychiatry IF:5.8Q1
研究论文 本研究结合全基因组关联分析和深度学习方法,识别预测注意力缺陷多动障碍药物治疗反应的新基因 首次将GWAS与深度学习相结合预测ADHD药物治疗反应,发现TMEM117、MYO5B和NKAIN2等新基因 样本量相对有限,独立测试集性能有所下降,特异性较低 探索ADHD药物治疗反应的遗传基础,开发预测模型 未接受过药物治疗的ADHD患者 机器学习 注意力缺陷多动障碍 GWAS, 深度学习方法 CNN 基因型数据 接受12周药物治疗的ADHD患者队列 NA 卷积神经网络 均方误差, 准确率, 灵敏度, 特异性 NA
17610 2025-10-07
BenthicNet: A global compilation of seafloor images for deep learning applications
2025-Feb-07, Scientific data IF:5.8Q1
研究论文 构建了一个用于深度学习应用的全球海底图像数据集BenthicNet 创建了首个全球性的海底图像编译数据集,包含1140万张初始图像和130万张代表性子集图像 仅对190,000张图像进行了CATAMI标准标注,标注覆盖率有限 支持大规模图像识别模型的训练和评估,提高海底图像分析效率 海底环境和海底生物群落 计算机视觉 NA 水下成像技术 深度学习模型 图像 初始1140万张图像,精选130万张代表性图像,其中31万张标注图像 NA NA NA NA
17611 2025-10-07
Inhibition of tumour necrosis factor alpha by Etanercept attenuates Shiga toxin-induced brain pathology
2025-Feb-07, Journal of neuroinflammation IF:9.3Q1
研究论文 本研究通过临床前小鼠模型探讨了肿瘤坏死因子α在EHEC感染引起的脑部病理中的作用,并验证了Etanercept药物的干预效果 首次结合LC-MS/MS蛋白质组学和人机协同深度学习算法,系统揭示TNF-α在志贺毒素诱导脑病理中的关键作用 研究基于小鼠模型,临床转化需进一步验证;深度学习算法虽新颖但需更大样本验证 阐明TNF-α在EHEC感染所致脑部病理中的机制并探索治疗靶点 EHEC感染小鼠模型及脑组织样本 数字病理 感染性脑病 LC-MS/MS蛋白质组学, 显微成像, 深度学习分割算法 深度学习 蛋白质组数据, 显微图像 小鼠模型(具体数量未明确) NA 人机协同深度学习算法 形态学变化量化, 病理改善程度 NA
17612 2025-10-07
Modeling pegcetacoplan treatment effect for atrophic age-related macular degeneration with AI-based progression prediction
2025-Feb-07, International journal of retina and vitreous IF:1.9Q2
研究论文 使用深度学习模型预测年龄相关性黄斑变性患者地图样萎缩的个体化进展,并展示Pegcetacoplan的治疗效果 基于深度学习的个体化地形进展预测模型,能够连续模拟视网膜色素上皮和外界膜萎缩的生长过程 回顾性研究,样本量较小(N=99),需要进一步验证 评估Pegcetacoplan对年龄相关性黄斑变性继发萎缩的治疗效果 年龄相关性黄斑变性继发萎缩患者 数字病理 年龄相关性黄斑变性 光学相干断层扫描 深度学习 医学影像 99例患者 NA NA 萎缩生长率 NA
17613 2025-10-07
Deep graph embedding based on Laplacian eigenmaps for MR fingerprinting reconstruction
2025-Feb-07, Medical image analysis IF:10.7Q1
研究论文 提出一种基于拉普拉斯特征映射的深度图嵌入框架,用于改进磁共振指纹成像重建 首次将图嵌入框架引入MRF重建,通过展开迭代优化过程构建深度神经网络,自适应学习拉普拉斯特征映射 未明确说明具体计算效率提升程度和与其他方法的定量比较细节 解决磁共振指纹成像中混叠伪影问题并提高重建效率 磁共振指纹成像数据和对应的参数图 医学影像处理 NA 磁共振指纹成像 深度神经网络,图嵌入 磁共振成像数据 NA NA 基于拉普拉斯特征映射的图嵌入框架 重建质量,计算效率 NA
17614 2025-10-07
Advanced artificial intelligence with federated learning framework for privacy-preserving cyberthreat detection in IoT-assisted sustainable smart cities
2025-Feb-06, Scientific reports IF:3.8Q1
研究论文 提出一种基于联邦学习的隐私保护网络威胁检测方法,用于物联网辅助的可持续智慧城市 结合哈里斯鹰优化特征选择、堆叠稀疏自编码器分类器和海象优化算法超参数调优的联邦学习框架 联邦学习在物联网取证方面的潜力尚未充分探索 在保护隐私的前提下实现物联网系统中网络威胁的稳健可扩展检测 物联网辅助的可持续智慧城市系统 机器学习 NA 联邦学习 深度学习, 自编码器 物联网数据 基准数据集(具体数量未说明) NA 堆叠稀疏自编码器(SSAE) 准确率 NA
17615 2025-10-07
Swarm learning with weak supervision enables automatic breast cancer detection in magnetic resonance imaging
2025-Feb-06, Communications medicine IF:5.4Q1
研究论文 本研究提出了一种结合弱监督学习和群体学习的方法,用于自动检测乳腺磁共振成像中的乳腺癌 将弱监督学习与群体学习相结合,无需详细标注和集中式数据共享即可实现跨机构协作训练 仅使用了1372例训练样本和649例验证样本,样本规模相对有限 开发无需详细标注和集中数据共享的自动乳腺癌检测方法 女性双侧乳腺磁共振成像检查 医学影像分析 乳腺癌 磁共振成像 深度学习 医学影像 1372例训练样本(来自美国、瑞士、英国),649例验证样本(来自德国、希腊) NA 3D-ResNet-101, 2D和3D深度学习方法 NA NA
17616 2025-10-07
WDRIV-Net: a weighted ensemble transfer learning to improve automatic type stratification of lumbar intervertebral disc bulge, prolapse, and herniation
2025-Feb-06, Biomedical engineering online IF:2.9Q3
研究论文 提出一种加权集成迁移学习框架WDRIV-Net,用于自动分层识别腰椎间盘突出、脱出和膨出的类型 通过集成四个预训练模型(Densenet169、ResNet101、InceptionV3和VGG19)构建加权迁移学习框架,在腰椎间盘退变类型分类任务中实现性能突破 NA 改进腰椎间盘退变类型的自动分层识别,辅助临床早期鉴别诊断 腰椎磁共振成像(MRI)图像 计算机视觉 腰椎间盘疾病 磁共振成像(MRI) 集成学习,迁移学习 医学图像 来自中国多家临床医院的腰椎MRI图像样本 NA DenseNet169, ResNet101, InceptionV3, VGG19 准确率, AUC NA
17617 2025-10-07
Emotional stimulated speech-based assisted early diagnosis of depressive disorders using personality-enhanced deep learning
2025-Feb-04, Journal of affective disorders IF:4.9Q1
研究论文 本研究开发了一种基于人格增强深度学习的情绪刺激语音辅助早期诊断抑郁障碍方法 结合精神病学理论开发人格辅助多任务深度模型,在负性刺激语音任务中实现最佳抑郁识别效果 样本量虽然高于G-Power 3.1计算的最小样本量要求,但总体样本规模仍然较小 开发可行的基于语音的抑郁障碍识别方法 24名重度抑郁障碍患者和36名健康对照者 自然语言处理 抑郁障碍 语音识别 Bi-LSTM, TCN 语音数据 60名受试者(24名患者,36名健康对照) NA 双向长短期记忆网络,多任务注意力时序卷积网络 约登指数,特异性,敏感性 NA
17618 2025-10-07
Estimating the Severity of Oral Lesions Via Analysis of Cone Beam Computed Tomography Reports: A Proposed Deep Learning Model
2025-Feb, International dental journal IF:3.2Q1
研究论文 本研究提出了一种基于CBCT影像报告的深度学习模型,用于区分口腔病变的风险等级 提出CNN-LSTM混合模型,使用密集向量表示的词嵌入来有效捕捉语义相似性,优于传统基于简单词集的方法 样本量相对有限(1134份报告),仅基于单一机构的CBCT报告数据 通过分析锥形束计算机断层扫描(CBCT)影像报告,区分高危和低危口腔病变 口腔病变的CBCT影像报告 自然语言处理 口腔疾病 锥形束计算机断层扫描(CBCT) CNN, LSTM 文本 1134份CBCT影像报告 NA CNN-LSTM混合架构 精确率, 召回率, F1分数 NA
17619 2025-10-07
Comparison of the Efficacy of Artificial Intelligence-Powered Software in Crown Design: An In Vitro Study
2025-Feb, International dental journal IF:3.2Q1
研究论文 比较两种人工智能牙冠设计软件与传统CAD软件在时间效率和形态精度方面的表现 首次系统比较AI驱动牙冠设计软件与传统CAD软件在时间效率和三维形态精度方面的差异 研究样本量有限(33个后牙冠),且为体外研究,缺乏临床验证 评估AI驱动软件在牙冠设计中的时间效率和形态精度 后牙牙冠修复体 数字病理 牙科疾病 三维几何计算,牙冠设计软件 深度学习模型 三维牙冠模型数据 33个临床适配的后牙冠 NA NA 均方根误差,时间效率 NA
17620 2025-10-07
Deep Learning for Predicting the Difficulty Level of Removing the Impacted Mandibular Third Molar
2025-Feb, International dental journal IF:3.2Q1
研究论文 开发基于全景X光片的深度学习系统预测下颌第三磨牙拔除难度 首次集成三种不同深度学习模型(ResNet101V2、RetinaNet、Vision Transformer)构建三阶段计算机辅助可视化系统 回顾性研究设计,样本量有限(1367张图像),仅使用单一医疗机构数据 开发评估下颌阻生第三磨牙手术拔除难度的深度学习系统 下颌阻生第三磨牙的全景X光片图像 计算机视觉 口腔疾病 全景X光摄影 CNN, Transformer 医学影像 784名患者的1367张下颌第三磨牙图像 NA ResNet101V2, RetinaNet, Vision Transformer 准确率, 平均精度均值 NA
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