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科学与医疗

医学 AI

医学智能、临床 AI、医学影像、病理、诊断和医疗健康大模型。

2026-03-30 至 2026-03-30 共收录 34 信号源:cs.CV, cs.LG, q-bio, eess.IV, eess.SP

1. 医学影像 16 篇

2603.25945 2026-03-30 eess.IV cs.CV 86%

Adapting Segment Anything Model 3 for Concept-Driven Lesion Segmentation in Medical Images: An Experimental Study

为医学图像中的概念驱动病变分割适应Segment Anything Model 3:一项实验研究

Guoping Xu, Jayaram K. Udupa, Yubing Tong, Xin Long, Ying Zhang, Jie Deng, Weiguo Lu, You Zhang

机构 * The Medical Artificial Intelligence and Automation (MAIA) Laboratory, Department of Radiation Oncology, University of Texas Southwestern Medical Center(德克萨斯大学西南医学中心放射肿瘤学系医学人工智能与自动化(MAIA)实验室) Medical Image Processing Group, Department of Radiology, University of Pennsylvania(宾夕法尼亚大学放射学系医学图像处理组) Division of Digestive and Liver Diseases, Department of Internal Medicine, University of Texas Southwestern Medical Center(德克萨斯大学西南医学中心内科学系消化与肝脏疾病科)

专题命中 医学影像 :medical image(title,abstract);MRI(abstract);CT(abstract);分类 cs.CV、eess.IV

AI总结 本文评估SAM3在多模态医学图像中的病变分割性能,通过几何框和概念提示提升鲁棒性,并展示其跨模态泛化能力。

Comments 31 pages, 8 figures

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2603.26351 2026-03-30 cs.CV cs.LG 84%

DuSCN-FusionNet: An Interpretable Dual-Channel Structural Covariance Fusion Framework for ADHD Classification Using Structural MRI

DuSCN-FusionNet:一种用于ADHD分类的可解释双通道结构协方差融合框架(基于结构性MRI)

Qurat Ul Ain, Alptekin Temizel, Soyiba Jawed

机构 * National University of Sciences and Technology(国立科技大学) Middle East Technical University(中东技术大学)

专题命中 医学影像 :MRI(title,abstract);diagnosis(abstract);分类 cs.CV、cs.LG

AI总结 本文提出DuSCN-FusionNet,通过双通道结构协方差网络捕捉区域间形态关系,结合强度和异质性描述符,利用晚阶段融合提升性能,在ADHD-200数据集上达到80.59%的平衡准确率和0.778的AUC。

Comments 5 pages, 5 figures

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2603.26117 2026-03-30 eess.IV cs.CV 81%

FINDER: Zero-Shot Field-Integrated Network for Distortion-free EPI Reconstruction in Diffusion MRI

FINDER:用于扩散磁共振成像中无失真EPI重建的零样本场积分网络

Namgyu Han, Seong Dae Yun, Chaeeun Lim, Sunghyun Seok, Sunju Kim, Yoonhwan Kim, Yohan Jun, Tae Hyung Kim, Berkin Bilgic, Jaejin Cho

机构 * Sejong University(世宗大学) Forschungszentrum Jülich(于利希研究中心) Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging(Athinoula A. Martinos生物医学成像中心) Harvard Medical School(哈佛医学院) Hongik University(弘益大学)

专题命中 医学影像 :MRI(title,abstract);分类 cs.CV、eess.IV

AI总结 本文提出FINDER网络,通过联合优化图像和B0场图,解决EPI重建中的几何失真问题,提升扩散成像质量。

Comments 11 pages, 4 figures

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2603.26014 2026-03-30 eess.IV cs.CV 81%

Cone-Beam CT Image Quality Enhancement Using A Latent Diffusion Model Trained with Simulated CBCT Artifacts

使用基于伪CBCT伪影训练的条件潜变量扩散模型进行锥束CT图像质量增强

Naruki Murahashi, Mitsuhiro Nakamura, Megumi Nakao

机构 * Graduate School of Medicine, Kyoto University(京都大学医学研究科)

专题命中 医学影像 :CT(title,abstract);分类 cs.CV、eess.IV

AI总结 本文提出一种基于条件潜变量扩散模型的锥束CT图像质量增强方法,利用伪CBCT图像进行自监督学习,有效提升图像质量并保持解剖结构,实验表明其在处理速度和图像改善性能上优于传统方法。

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2603.26509 2026-03-30 cs.CV 79%

Conditional Diffusion for 3D CT Volume Reconstruction from 2D X-rays

基于条件扩散的3DCT体积重建从2DX光

Martin Rath, Morteza Ghahremani, Yitong Li, Ashkan Taghipour, Marcus Makowski, Christian Wachinger

机构 * Technical University of Munich (TUM)(慕尼黑工业大学) Munich Center for Machine Learning (MCML)(慕尼黑机器学习中心) University of Western Australia (UWA)(西澳大利亚大学)

专题命中 医学影像 :CT(title,abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文提出AXON框架,通过多阶段扩散模型直接从真实X光重建高保真3DCT体积,采用粗到细策略和ControlNet优化,支持双平面X光输入并提升诊断分辨率。

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2603.26186 2026-03-30 cs.CV cs.AI 79%

Progressive Learning with Anatomical Priors for Reliable Left Atrial Scar Segmentation from Late Gadolinium Enhancement MRI

基于解剖先验的渐进学习用于从晚期钆增强MRI中可靠分割左心房瘢痕

Jing Zhang, Bastien Bergere, Emilie Bollache, Jonas Leite, Mikaël Laredo, Alban Redheuil, Nadjia Kachenoura

机构 * Laboratoire d’Imagerie Biomédicale (LIB), Sorbonne Université, INSERM, CNRS(生物医学影像实验室(LIB),索邦大学,法国国家健康与医学研究院,法国国家科学研究中心) APHP, Institut de Cardiologie, Hôpital Pitié-Salpêtrière(巴黎公立医院集团,心脏病学研究所,皮提耶-萨勒佩特里医院) APHP, Imagerie Cardiovasculaire et thoracique, Institut de Cardiologie, Hôpital Pitié Salpêtrière(巴黎公立医院集团,心血管与胸部影像科,心脏病学研究所,皮提耶-萨勒佩特里医院)

专题命中 医学影像 :MRI(title,abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文提出基于解剖先验的渐进学习方法,通过三阶段框架提升左心房瘢痕分割的准确性和可靠性,实验结果显示优于单一阶段分割方法。

Comments 16 pages, 3 figures, 3 tables

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2509.01752 2026-03-30 cs.CV physics.med-ph 79%

Clinical Metadata Guided Limited-Angle CT Image Reconstruction

临床元数据引导的限角CT图像重建

Yu Shi, Shuyi Fan, Changsheng Fang, Shuo Han, Haodong Li, Li Zhou, Bahareh Morovati, Dayang Wang, Hengyong Yu

机构 * University of Massachusetts Lowell(马萨诸塞大学洛厄尔分校)

专题命中 医学影像 :CT(title,abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文提出基于结构化临床元数据的两阶段扩散框架,用于改进限角CT重建,通过整合元数据提升图像质量与效率。

Comments IEEE Transactions on Medical Imaging, 2026

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2603.25977 2026-03-30 cs.CV 74%

Diffusion MRI Transformer with a Diffusion Space Rotary Positional Embedding (D-RoPE)

具有扩散空间旋转位置嵌入的扩散磁共振成像变换器(D-RoPE)

Gustavo Chau Loo Kung, Mohammad Abbasi, Camila Blank, Juze Zhang, Alan Q. Wang, Sophie Ostmeier, Akshay Chaudhari, Kilian Pohl, Ehsan Adeli

机构 * Stanford University(斯坦福大学)

专题命中 医学影像 :MRI(title);分类 cs.CV

AI总结 本文提出D-RoPE以解决扩散磁共振成像中空间、扩散加权和方向依赖性的建模问题,通过自监督预训练提升模型在多种任务中的表现,实现更稳健的跨设置表示。

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2603.25886 2026-03-30 cs.CV 74%

Automated Quality Assessment of Blind Sweep Obstetric Ultrasound for Improved Diagnosis

自动化盲扫产科超声质量评估以提升诊断

Prasiddha Bhandari, Kanchan Poudel, Nishant Luitel, Bishram Acharya, Angelina Ghimire, Tyler Wellman, Kilian Koepsell, Pradeep Raj Regmi, Bishesh Khanal

机构 * Nepal Applied Mathematics and Informatics Institute for research (NAAMII)(尼泊尔应用数学与信息学研究所(NAAMII)) GE HealthCare(GE医疗) Institute of Medicine (IOM), Tribhuvan University(特里布万大学医学院(IOM))

专题命中 医学影像 :diagnosis(title);分类 cs.CV

AI总结 本文系统评估了盲扫产科超声质量及其对三个关键AI任务的影响,通过模拟采集偏差检测模型鲁棒性,并展示反馈循环对下游任务性能的提升。

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2603.26308 2026-03-30 cs.LG 70%

D-GATNet: Interpretable Temporal Graph Attention Learning for ADHD Identification Using Dynamic Functional Connectivity

D-GATNet:用于通过动态功能连接识别ADHD的可解释性时序图注意力学习

Qurat Ul Ain, Alptekin Temizel, Soyiba Jawed

机构 * National University of Sciences and Technology(巴基斯坦国立科技大学) Middle East Technical University(中东技术大学)

专题命中 医学影像 :MRI(abstract);diagnosis(abstract);分类 cs.LG

AI总结 D-GATNet通过动态功能连接和时序图注意力机制,实现ADHD的可解释性分类,实验在ADHD-200数据集上达到85.18%平衡准确率和0.881 AUC,揭示小脑和默认模式网络的紊乱。

Comments 5 pages , 4 figures

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2603.26393 2026-03-30 eess.IV cs.CV 62%

Adapting Frozen Mono-modal Backbones for Multi-modal Registration via Contrast-Agnostic Instance Optimization

通过对比无关实例优化适应冻结的单模背骨以实现多模注册

Yi Zhang, Yidong Zhao, Qian Tao

机构 * Department of Imaging Physics, Delft University of Technology, The Netherlands(荷兰代尔夫特理工大学成像物理系)

专题命中 医学影像 :medical image(abstract);分类 cs.CV、eess.IV

AI总结 本文提出一种结合冻结预训练单模注册模型与轻量级适应流程的多模图像注册框架,通过对比无关的表示生成与优化模块在测试时桥接模态与领域差距,提升注册鲁棒性。

Comments MICCAI Learn2Reg Challenge

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2603.26007 2026-03-30 q-bio.NC cs.AI cs.CV 60%

Longitudinal Boundary Sharpness Coefficient Slopes Predict Time to Alzheimer's Disease Conversion in Mild Cognitive Impairment: A Survival Analysis Using the ADNI Cohort

纵向边界锐度系数斜率预测轻度认知障碍向阿尔茨海默病转化的时间:使用ADNI队列的生存分析

Ishaan Cherukuri

机构 * Independent Researcher USA(美国独立研究员)

专题命中 医学影像 :MRI(abstract);分类 cs.CV、q-bio

AI总结 研究通过分析纵向边界锐度系数斜率,利用ADNI队列数据,发现其比单次基线扫描更有效预测轻度认知障碍向阿尔茨海默病转化,提升了生存分析的准确性。

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2503.23866 2026-03-30 cs.CR cs.LG 57%

A Channel-Triggered Backdoor Attack on Wireless Semantic Image Reconstruction

面向无线语义图像重建的通道触发后门攻击

Jialin Wan, Jinglong Shen, Nan Cheng, Zhisheng Yin, Yiliang Liu, Wenchao Xu, Xuemin, Shen

机构 * School of Telecommunications Engineering, Xidian University(西安电子科技大学通信工程学院) Department of Computing, Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学计算学系) Department of Electrical and Computer Engineering, University of Waterloo(滑铁卢大学电气与计算机工程系)

专题命中 医学影像 :CT(abstract);分类 cs.LG

AI总结 本文提出一种利用无线信道特性作为激活触发器的后门攻击框架,解决传统输入级触发器在严格输入约束下的局限性,通过信道统计参数提升隐蔽性与灵活性。

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2603.25780 2026-03-30 cs.SE cs.LG 57%

A Judge Agent Closes the Reliability Gap in AI-Generated Scientific Simulation

裁判代理缩小了人工智能生成的科学模拟的可靠性差距

Chengshuai Yang

机构 * NextGen PlatformAI C Corp(NextGen PlatformAI C公司)

专题命中 医学影像 :CT(abstract);分类 cs.LG

AI总结 本文提出裁判代理自动验证生成的科学模拟代码,将失败率从42%降至1.5%,并在12个领域中实现89%的成功率,同时引入spec.md规范格式。

Comments 36 pages, 5 figures, 22 tables, includes Supplementary Information

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2511.10971 2026-03-30 cs.CV 57%

ERMoE: Eigen-Reparameterized Mixture-of-Experts for Stable Routing and Interpretable Specialization

ERMoE:基于特征的混合专家架构用于稳定路由和可解释的专业化

Anzhe Cheng, Shukai Duan, Shixuan Li, Chenzhong Yin, Mingxi Cheng, Heng Ping, Tamoghna Chattopadhyay, Sophia I Thomopoulos, Shahin Nazarian, Paul Thompson, Paul Bogdan

机构 * University of Southern California(南加州大学)

专题命中 医学影像 :MRI(abstract);分类 cs.CV

AI总结 ERMoE通过重新参数化专家在学习的正交特征基上,改进路由稳定性与专家专业化可解释性,无需显式平衡损失,提升ImageNet和跨模态检索任务性能。

Comments Accepted in CVPR2026 Main Track

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2603.26558 2026-03-30 physics.med-ph 50%

Fluid dynamics informed CCTA-derived geometric parameters in right coronary artery anomalies predict abnormal invasive Adenosine FFR and Dobutamine FFR

基于CCTA的流体动力学参数预测右冠状动脉异常的异常侵入性阿西替尼FFR和多巴胺FFR

Ali Mokhtari, Anselm W. Stark, Dominik Obrist, Marius R. Bigler, Stefano F de Marchi, Lorenz Raber, Isaac Shiri, Christoph Graeni

专题命中 医学影像 :CT(abstract)

AI总结 研究通过CCTA流体动力学参数预测右冠状动脉异常的异常侵入性阿西替尼FFR和多巴胺FFR,发现流体动力学参数在预测固定压缩的血流动力学相关性方面表现优异。

Comments 5 figures, and 5 Tables

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2. 诊断辅助 8 篇

2506.20964 2026-03-30 cs.CV cs.AI 83%

Evidence-based diagnostic reasoning with multi-agent copilot for human pathology

基于多智能体助手的证据驱动诊断推理

Luca L. Weishaupt, Chengkuan Chen, Drew F. K. Williamson, Richard J. Chen, Guillaume Jaume, Tong Ding, Bowen Chen, Anurag Vaidya, Long Phi Le, Guillaume Jaume, Ming Y. Lu, Faisal Mahmood

机构 * Health Sciences and Technology, Harvard-MIT(哈佛-MIT健康科学与技术) Department of Pathology, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School(麻省总医院病理科,哈佛医学院) Cancer Program, Broad Institute of Harvard and MIT(哈佛-MIT博德研究所癌症项目) Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University(哈佛大学约翰·A·保尔森工程与应用科学学院) Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology (MIT)(麻省理工学院电气工程与计算机科学) Harvard Data Science Initiative, Harvard University(哈佛大学数据科学计划)

专题命中 诊断辅助 :pathology(title,abstract);diagnosis(abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文提出PathChat+,一种专为人类病理设计的多模态大语言模型,通过大量病理特定指令样本训练,显著优于现有模型,在多图像理解与自主诊断推理方面表现突出。

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2603.26122 2026-03-30 cs.CV cs.AI 79%

SkinGPT-X: A Self-Evolving Collaborative Multi-Agent System for Transparent and Trustworthy Dermatological Diagnosis

SkinGPT-X: 一种自演化协作多智能体系统用于透明和可信的皮肤病诊断

Zhangtianyi Chen, Yuhao Shen, Florensia Widjaja, Yan Xu, Liyuan Sun, Zijian Wang, Hongyi Chen, Wufei Dai, Juexiao Zhou

机构 * School of Data Science, The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen(香港中文大学(深圳)数据科学学院) Department of Dermatology, Tianjin Institute of Integrative Dermatology, Tianjin Academy of Traditional Chinese Medicine Affiliated Hospital(天津中医药大学附属医院天津市中西医结合皮肤病研究所皮肤科) Department of Dermatology, Beijing AnZhen Hospital, Capital Medical University(首都医科大学附属北京安贞医院皮肤科)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(title,abstract);分类 cs.CV

AI总结 SkinGPT-X通过自演化皮肤病记忆机制,解决单一大语言模型在细粒度多类诊断和罕见皮肤病诊断中的不足,实现透明可信的皮肤病诊断。

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2603.24124 2026-03-30 cs.LG cs.AI cs.CL 57%

The Alignment Tax: Response Homogenization in Aligned LLMs and Its Implications for Uncertainty Estimation

对齐税:对齐语言模型中的响应同质化及其对不确定性估计的影响

Mingyi Liu

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.LG

AI总结 研究发现对齐语言模型存在响应同质化现象,影响不确定性估计方法的效果,提出通过叠加不确定性信号提升模型性能。

Comments 25 pages, 3 figures, 10 tables, 24 experiments across 5 benchmarks. v2: added SINdex head-to-head (Exp 27), NLI validation (Exp 28), decoding protocol analysis. Code: https://github.com/DigitLion/ucbd-experiment

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2603.14688 2026-03-30 cs.LG cs.AI cs.SE 57%

AgentTrace: Causal Graph Tracing for Root Cause Analysis in Deployed Multi-Agent Systems

AgentTrace: 多智能体系统部署中的因果图追踪用于根本原因分析

Zhaohui Geoffrey Wang

机构 * USC Viterbi School of Engineering(南加州大学维特比工程学院)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.LG

AI总结 AgentTrace通过构建因果图追踪多智能体系统部署中的根本原因,实现高精度和低延迟的故障诊断,优于启发式和LLM基线方法。

Comments 11 pages, 1 figure, 19 tables. Published at ICLR 2026 Workshop on Agents in the Wild. Camera-ready version with revised layout and framework overview figure

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2603.25935 2026-03-30 cs.CV cs.AI 57%

DenseSwinV2: Channel Attentive Dual Branch CNN Transformer Learning for Cassava Leaf Disease Classification

DenseSwinV2: 基于通道注意力的双分支CNN Transformer学习用于玉米叶病分类

Shah Saood, Saddam Hussain Khan

机构 * Artificial Intelligence Lab, Department of Computer Systems Engineering, University of Engineering and Applied Sciences (UEAS), Swat(斯瓦特工程与应用科学大学计算机系统工程系人工智能实验室) Interdisciplinary Research Center for Smart Mobility and Logistics (IRC-SML), King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM), Dhahran(法赫德国王石油矿产大学智能移动与物流跨学科研究中心)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文提出DenseSwinV2框架,结合密集连接卷积特征和定制化SwinV2表示,通过通道注意力模块提升玉米叶病分类性能,达到98.02%的准确率。

Comments 30 Pages, 12 Figures, 3 Tables

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2603.26458 2026-03-30 cs.SE cs.AI 50%

Can AI Models Direct Each Other? Organizational Structure as a Probe into Training Limitations

AI模型能否相互指导?组织结构作为训练限制的探测器

Rui Liu

机构 * Independent Researcher(独立研究员)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract)

AI总结 本文研究AI模型通过ManagerWorker双agent流水线相互指导的有效性,发现强管理者指导弱工作者与单体强模型性能相近,但弱管理者指导弱工作者效果更差,揭示了多agent指导的潜力与限制。

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2508.14675 2026-03-30 eess.SY cs.SY 50%

Distributed Multiple Fault Detection and Estimation in DC Microgrids with Unknown Power Loads

分布式直流微电网中多重故障检测与估计的研究

Jingwei Dong, Mahdieh S. Sadabadi, Per Mattsson, André Teixeira

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract)

AI总结 本文提出了一种分布式诊断方案,用于检测和估计直流微电网中的执行器和电力线路故障,针对未知负载和随机噪声。通过优化滤波器设计方法,实现了故障估计和噪声鲁棒性,同时引入新的差分前估计策略以区分负载变化和线路故障。

Comments 35 pages, 18 figures

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2403.08079 2026-03-30 cs.SE stat.ME 50%

BayesFLo: Bayesian fault localization of complex software systems

BayesFLo:复杂软件系统的贝叶斯故障定位

Yi Ji, Simon Mak, Ryan Lekivetz, Joseph Morgan

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract)

AI总结 本文提出BayesFLo框架,通过贝叶斯模型结合领域知识,提升复杂系统故障定位的准确性与概率评估能力。

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3. 病理影像 2 篇

2603.25802 2026-03-30 cs.CV 79%

LEMON: a foundation model for nuclear morphology in Computational Pathology

LEMON:计算病理学中核形态的基础模型

Loïc Chadoutaud, Alice Blondel, Hana Feki, Jacqueline Fontugne, Emmanuel Barillot, Thomas Walter

机构 * Institut Curie(居里研究所) Mines Paris PSL, Centre for Computational Biology (CBIO)(巴黎高科矿业学院计算生物学中心) INSERM, U1331(法国国家健康与医学研究院U1331) Institut Curie, U1353/UMR9029 IRIS, Equipe IMPACT(居里研究所U1353/UMR9029 IRIS IMPACT团队)

专题命中 病理影像 :pathology(title,abstract);分类 cs.CV

AI总结 LEMON通过大规模单细胞图像表示学习,为计算病理学提供新的范式,其在多种预测任务中表现出色。

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2603.26071 2026-03-30 cs.CV cs.LG 62%

MUST: Modality-Specific Representation-Aware Transformer for Diffusion-Enhanced Survival Prediction with Missing Modality

MUST:一种模态特定表示感知的Transformer,用于具有缺失模态的扩散增强生存预测

Kyungwon Kim, Dosik Hwang

机构 * Yonsei University(延世大学) Korea Institute of Science and Technology(韩国科学技术研究院)

专题命中 病理影像 :pathology(abstract);分类 cs.CV、cs.LG

AI总结 MUST通过分解模态特定和跨模态上下文化组件,提高生存预测的准确性,在缺失模态情况下仍能保持稳健预测。

Comments Accepted to CVPR 2026. 10 pages, 5 figures, supplementary included

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4. 医疗多模态 2 篇

2512.16145 2026-03-30 cs.CL cs.AI 67%

MRG-R1: Reinforcement Learning for Clinically Aligned Medical Report Generation

MRG-R1:用于临床对齐的医学报告生成的强化学习

Pengyu Wang, Shuchang Ye, Usman Naseem, Jinman Kim

机构 * The University of Sydney(悉尼大学) Macquarie University(麦考瑞大学)

专题命中 医疗多模态 :medical image(abstract);radiology(abstract)

AI总结 本文提出MRG-R1框架,通过语义驱动的强化学习提升医学报告的临床准确性,改进了生成报告中相关发现的准确性和覆盖范围。

Comments 10 pages

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2603.26008 2026-03-30 cs.CV cs.AI 57%

FairLLaVA: Fairness-Aware Parameter-Efficient Fine-Tuning for Large Vision-Language Assistants

FairLLaVA: 大规模视觉-语言助手中的公平性感知参数高效微调

Mahesh Bhosale, Abdul Wasi, Shantam Srivastava, Shifa Latif, Tianyu Luan, Mingchen Gao, David Doermann, Xuan Gong

机构 * University at Buffalo(布法罗大学) University of Kashmir(克什米尔大学) Accenture(埃森哲) Harvard Medical School(哈佛医学院)

专题命中 医疗多模态 :radiology(abstract);分类 cs.CV

AI总结 FairLLaVA通过减少目标属性间的互信息,实现视觉指令微调中的公平性改进,提升医疗影像生成的公平性和自然语言生成质量。

Comments Accepted to CVPR 2026

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5. 生物医学文本 4 篇

2511.21075 2026-03-30 cs.LG cs.AI 79%

Aligning LLMs with Biomedical Knowledge using Balanced Fine-Tuning

通过平衡微调对齐大语言模型与生物医学知识

Zhenchao Tang, Fang Wang, Haohuai He, Jiale Zhou, Tianxu Lv, Jun Zhu, Shouzhi Chen, Minghao Yang, Yu Wang, Jiayang Wu, Yidong Song, Yaokun Li, Jiehui Huang, Dawei Huang, Zhi Song, Jianhua Yao

机构 * Tencent AI for Life Sciences Lab(腾讯AI生命科学实验室) Sun Yat-sen University(中山大学) The Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学) Westlake University(西湖大学) The Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学)

专题命中 生物医学文本 :biomedical(title,abstract);分类 cs.LG

AI总结 本文提出平衡微调方法,通过双尺度后训练技术提升大语言模型对生物医学知识的理解与生成能力,实验表明其在医疗和生物学推理任务中优于传统方法。

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2511.02531 2026-03-30 cs.LG cs.AI 70%

Causal Graph Neural Networks for Healthcare

因果图神经网络用于医疗保健

Munib Mesinovic, Max Buhlan, Tingting Zhu

机构 * University of Oxford(牛津大学) Leipzig University(莱比锡大学)

专题命中 生物医学文本 :diagnosis(abstract);biomedical(abstract);分类 cs.LG

AI总结 本文探讨了因果图神经网络在医疗保健中的应用,通过结合生物医学数据的图表示与因果推断,学习不变机制而非虚假相关性,旨在提升跨机构部署的性能并减少歧视性模式。

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