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医学智能、临床 AI、医学影像、病理、诊断和医疗健康大模型。

2026-08-04 至 2026-08-04 共收录 103 信号源:cs.CV, cs.LG, q-bio, eess.IV, eess.SP

1. 诊断辅助 21 篇

2608.02550 2026-08-04 stat.ME 新提交 50%

A Joint Bayesian Boolean Matrix Factorization with Application to Chromosomal Copy Number Alterations in Multiple Myeloma

联合贝叶斯布尔矩阵分解及其在多发性骨髓瘤染色体拷贝数变异中的应用

Adolphus Wagala, Samur Mehmet, Giovanni Parmigiani

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract)

AI总结 研究针对现有布尔矩阵分解未利用相关数据集共享潜在结构的问题,提出JBBMF模型,通过共享潜在结构联合分解二元矩阵,在模拟和多发性骨髓瘤数据应用中提升了因子恢复与分析效果。

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2608.02295 2026-08-04 cs.AI cs.LO 新提交 50%

MechGeo: Autoformalizing and Proving Euclidean Geometry in Lean 4

MechGeo:在Lean 4中自动形式化与证明欧几里得几何

Hao Shen, Junyu Guo, Tian Cui, Yuxuan Xiao, Lihong Zhi

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract)

AI总结 MechGeo是基于Mathlib的智能体框架,可在Lean 4中自动形式化欧几里得几何问题并构造认证证明,在43道IMO几何题及Lean-IMO-Bbench上取得显著成果,为可信形式几何提供实用基础。

Comments 43 pages

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2608.01955 2026-08-04 cs.ET cs.AI cs.DB 新提交 50%

Agentic Self-Healing for Data and AI Pipelines: An Affordable Vendor-Agnostic Architecture using Open-Source Software

面向数据与AI流水线的智能体自修复:一种采用开源软件的低成本、厂商无关架构

Solomon Eshun, Dennis Murage, Sharleen Muoki, Chih-Chun Chen, Stephen Adjignon, Matteo Staar, Oliver Angélil

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract)

AI总结 本文对比现有AI辅助流水线运维方案的不足,提出采用开源工具的低成本厂商无关智能体自修复流水线架构,可帮助团队减少人工处理流水线问题的工作量。

Comments 19 pages, 5 figures

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2608.01913 2026-08-04 cs.AI cs.CL cs.IR 新提交 50%

Diagnosing Search Behavior and Failure Modes in Long-Horizon Search Agents

长视野搜索智能体的搜索行为与失败模式诊断

Qi Liu, Jiaxin Mao, Fengbin Zhu, Tat-Seng Chua

机构 * Renmin University of China(中国人民大学) National University of Singapore(新加坡国立大学)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract)

AI总结 本研究通过轨迹级诊断区分长视野搜索智能体的检索与利用差距,发现搜索努力与答案质量弱相关,为优化深度研究系统提供了查询构建、证据管理等方向。

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2608.01361 2026-08-04 cs.AI 新提交 50%

High-Stakes Decisions with Language Models: Insights from Emergency Triage

基于语言模型的高风险决策:来自急诊分诊的见解

Khurram Yamin, Christopher Kelly, Bryan Wilder, Eric Horvitz

机构 * Microsoft(微软) Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract)

AI总结 本研究以急诊分诊为案例,将语言模型的高风险决策置于概率决策框架内,发现语言模型可根据效用调整建议,强调高风险场景下需将其作为概率决策系统评估。

Comments 29 pages

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2608.01012 2026-08-04 cs.CL cs.AI 新提交 50%

MedUPS: Towards Diagnostic Assistance in Uncommon Medical Cases with Large Language Models

MedUPS:利用大语言模型辅助罕见医疗病例的诊断

Ofir Ben Shoham, Oriel Perets, Nir Grinberg, Nadav Rappoport

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract)

AI总结 本研究提出MedUPS对齐框架及MedUPSQA数据集,通过强化学习使大语言模型对齐临床中游决策,提升了不同规模模型的下一步临床决策准确率,且小模型表现优于部分大模型。

Comments 13 pages, 6 figures

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2608.00651 2026-08-04 cs.SE cs.AI 新提交 50%

Understanding Online Failure Prediction in Linux Through Complementary Multi-View Explainability

通过互补多视图可解释性理解Linux中的在线故障预测

Diogo Dória, João R. Campos

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract)

AI总结 本文构建并评估Linux的可解释在线故障预测流水线,其跨工作负载检测准确率达91%-94%、误报率低于1%,但诊断对工作负载转移更敏感,留一模式评估下未见故障模式诊断准确率为0%,凸显互补可解释性机制的价值。

Comments Accepted for publication in the 37th IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE) 2026

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2608.00478 2026-08-04 cs.AI cs.HC 新提交 50%

Ekova: A Personality-Support Agent for Self-Discovery Dialogue

Ekova:用于自我发现对话的人格支持智能体

Yuyan Chen

机构 * ModelsLive Inc.(ModelsLive公司)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract)

AI总结 该研究提出人格支持范式,构建了DSD数据集、DeepSupport系统及Ekova智能体,经OrthoTune训练的模型在相关指标上较基线平均提升16.3%。

Comments Accepted to the COLM 2026 Lifelong Agents Workshop

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2608.02434 2026-08-04 cond-mat.supr-con 新提交 50%

Composite quantum geometry of superconductors

超导体的复合量子几何

Florian Simon, Thomas Bernat, Annica M. Black-Schaffer

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract)

AI总结 该研究基于BdG哈密顿量,在三个条件下揭示超导态量子几何可分解为正常态与配对量子几何的复合结构,推导了相关解析公式,为超导体设计及非常规超导电性实验诊断提供了依据。

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2607.01788 2026-08-04 cs.SE 版本更新 50%

KRCA: An Efficient Root Cause Analysis System in Hyper-scale Microservice Systems via Agentic AI

KRCA:一种基于智能体AI的超大规模微服务系统高效根因分析系统

Jiamin Jiang, Jingfei Feng, Yu Luo, Qingliang Zhang, Yongqian Sun, Wenwei Gu, Shenglin Zhang, Tianyu Cui, Yao Wu, Jielong Huang, Nan Qi, Dan Pei

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract)

AI总结 提出KRCA系统,通过多阶段流水线(API级钻取、骨架因果图、记忆增强多智能体框架)实现超大规模微服务的高效根因定位与故障分类,AC@1达0.88和0.79,诊断时间减少77.3%。

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2601.02292 2026-08-04 stat.ME stat.AP 版本更新 50%

A neighbour selection approach for identifying differential networks in conditional functional graphical models

一种用于识别条件功能图模型中差异网络的邻居选择方法

Alessia Mapelli, Laura Carini, Francesca Ieva, Sara Sommariva

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract)

AI总结 本文提出了一种基于功能-功能回归的邻居选择方法,用于识别条件功能图模型中的差异网络,通过协变量调节连接模式并提高估计精度和计算效率。

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2502.00198 2026-08-04 cs.GT cs.CL 50%

Fairshare Data Pricing via Data Valuation for Large Language Models

Luyang Zhang, Cathy Jiao, Beibei Li, Chenyan Xiong

机构 * Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学)

专题命中 诊断辅助 :diagnosis(abstract)

Journal ref Advances in Neural Information Processing Systems 38 (NeurIPS 2025)

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2. 病理影像 9 篇

2608.00086 2026-08-04 cs.CV 新提交 84%

DS@GT ARC at MEDIQA-CORE-Task-1 2026: Trimodal Model Fusion with Task-Specific Gates for Brain Tumor Subtype Classification

DS@GT ARC团队参与2026 MEDIQA-CORE-Task-1:采用带任务特定门控的三模态模型融合进行脑肿瘤亚型分类

Hoang Thanh Thanh Truong, Charles R. Clark

机构 * Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院) University of Florida(佛罗里达大学)

专题命中 病理影像 :MRI(abstract,abstract_cn);pathology(abstract);diagnosis(abstract);radiology(abstract)

AI总结 DS@GT ARC团队针对2026 MEDIQA-CORE-Task-1,提出带任务特定门控的三模态模型融合方法,结合多类嵌入与报告,获全多模态下0.801宏F1,排名第二。

Comments CLEF 2026 Working Notes, 21 - 24 September 2026, Jena, Germany

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2608.01356 2026-08-04 cs.CV 新提交 83%

Harnessing Adversarial Distillation to Customise Debiased, Disease-Specific Pathology Foundation Models for Breast Cancer

利用对抗蒸馏定制去偏差的、针对乳腺癌的疾病专用病理学基础模型

Zhiwei Chen, Yang Hu, Yuxiang Xiao, Yakun Ju, Tianyang Zhang, Yingxue Xu, Wei Li, Hao Chen, Jens Rittscher, Kaixiang Yang

机构 * School of Computer Science and Engineering, South China University of Technology(华南理工大学计算机科学与工程学院) School of Computing and Mathematical Sciences, University of Leicester(莱斯特大学计算与数学科学学院) Leicester Cancer Research Centre, University of Leicester(莱斯特大学莱斯特癌症研究中心) Department of Engineering Science, University of Oxford(牛津大学工程科学系) Nuffield Department of Medicine, University of Oxford(牛津大学纳菲尔德医学院) Department of Computer Science and Engineering, The Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学计算机科学与工程学系) ZoyMed(佐医医疗(ZoyMed))

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

AI总结 本研究提出SmartStu框架,通过多教师集成蒸馏与对抗蒸馏等技术,定制出比通用PFMs小30倍以上且性能相当的乳腺癌专用病理学基础模型。

Comments 11 pages, 2 figures, 2 tables. Accepted to MICCAI 2026 (early accept)

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2608.00105 2026-08-04 cs.CV q-bio.QM 新提交 80%

What Carries the Signal in Pathology Foundation-Model Atlases? A Patient-Level Controlled Benchmark in Breast Cancer

病理基础模型图谱中的信号由什么承载?乳腺癌的患者级对照基准测试

Chimdi Walter Ndubuisi

机构 * University of Missouri(密苏里大学)

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

AI总结 本研究以乳腺癌患者为单位开展对照基准测试,发现病理基础模型的信号由嵌入而非几何机制承载,嵌入在多数基因程序预测中优于组织组成,驱动基因计数指标无显著预测性。

Comments 40 pages, 7 figures, 10 tables. Supplementary Information (16 pages) included as an ancillary file. Segmentation outputs obtained under the Aignostics Research Access Programme; OpenTME data at https://huggingface.co/datasets/Aignostics/OpenTME

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2608.01407 2026-08-04 cs.CV 新提交 79%

Training-Free Out-of-Distribution Detection for Pathology Whole-Slide Images

面向病理全切片图像的无分布外检测训练方法

Sabri Mustafa Kahya, Richard R. Chen, Muhammet Sami Yavuz, Jerry Jierui Lou, Akanimoh Adeleye, Haci Ali Kahya, Jana Lipkova

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

AI总结 本文提出基于视觉-语言病理基础模型的无训练多模态OOD检测器ZIO,在14700余张病理WSI上优于40种现有OOD方法,为临床AI安全部署提供支撑。

Comments Under review. The code is available in https://github.com/muskahya/ZIO

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2608.01370 2026-08-04 cs.CV 新提交 79%

Understanding Synergistic Interactions among Pathology Foundation Models via Adaptive Fusion

通过自适应融合理解病理基础模型间的协同交互作用

Yuxiang Xiao, Yang Hu, Bin Li, Tianyang Zhang, Zexi Li, Huazhu Fu, Jens Rittscher, Kaixiang Yang

机构 * School of Computer Science and Engineering, South China University of Technology(华南理工大学计算机科学与工程学院) School of Computing and Mathematical Sciences, University of Leicester(莱斯特大学计算与数学科学学院) Leicester Cancer Research Centre, University of Leicester(莱斯特大学莱斯特癌症研究中心) Department of Engineering Science, University of Oxford(牛津大学工程科学系) Nuffield Department of Medicine, University of Oxford(牛津大学纳菲尔德医学院) A*STAR, Singapore(新加坡科技研究局)

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

AI总结 本研究针对病理基础模型存在的表示偏差问题,提出AdaFusion自适应融合框架,在三个公共基准上验证其性能优于单个模型及其他融合方法,还可提供可解释的组织可视化。

Comments 11 pages, 2 figures, 3 tables

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2607.06435 2026-08-04 cs.AI 版本更新 78%

Trust but Verify:Evidence-Linked Multi-Agent Clinical Information Extraction in Pathology

从细则中发现幽门螺杆菌:基于证据关联的多智能体胃活检报告病例发现

Yufan Wang, Anit Kumar Sahu, Yan Fei Ng, Daniel Kang, Shayan Vassef, Soorya Ram Shimgekar, Koustuv Saha, Piyum Zonooz, Navin Kumar, Chee Leong Cheng, Li Yan Khor

机构 * Department of Anatomical Pathology, Singapore General Hospital(新加坡中央医院解剖病理科) Duke–NUS Medical School(新加坡国立大学Duke-NUS医学院) University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校) Independent Researcher(独立研究者)

专题命中 病理影像 :pathology(title,abstract)

AI总结 研究针对胃活检报告中幽门螺杆菌证据提取难题,采用Nimblemind多智能体系统,经试点评估其总体准确率达98.61%,虽与其他比较器性能相似,但实现了工作流程整合和可追溯性,还能大幅减少审查时间。

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2608.01658 2026-08-04 math.OC cs.LG math.DS 新提交 57%

Non-KKT Accumulation in Entropic Mirror Descent

熵镜像下降中的非KKT积累

Kuangyu Ding, Kim-Chuan Toh

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

AI总结 该研究针对有界镜像下降序列的KKT积累问题,构造反例证明其积累点可为非KKT点,揭示边界Bregman几何退化是该问题的根源。

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2608.01835 2026-08-04 cs.AI 新提交 50%

Rewriting or Reweighting? A Geometric Account in Language Models

重写还是重加权?语言模型中的几何视角

Juntong Wang, Shengkun Yang, Xiyuan Wang, Muhan Zhang

专题命中 病理影像 :pathology(abstract)

AI总结 本研究提出行为流形分析方法,通过ACT与NOC空间的几何视角,发现监督微调重写语言模型行为几何、奖励优化重加权该几何的机制差异,为理解后训练目标提供统一框架。

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2508.03657 2026-08-04 physics.optics physics.med-ph 50%

High-Resolution Dynamic Full-Field Optical Coherence Microscopy: Illuminating Intracellular Activity in Deep Tissue

Erikas Tarvydas, Austeja Treciokaite, Egidijus Auksorius

专题命中 病理影像 :pathology(abstract)

Comments 16 pages, 10 figures

Journal ref npj Imaging 4, 21 (2026)

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3. 医疗多模态 4 篇

2608.01462 2026-08-04 cs.AI 新提交 71%

Loud or Silent? A Reusable Framework for Per-Modality Failure Analysis in Multimodal Clinical AI

大声还是沉默?一种用于多模态临床AI中模态级失败分析的可复用框架

Quang Bui, Shlok Jaiswal, Samuel Paik-Heintz, Kevin Zhou, Kaushik Madapati, Krittaphas Chaisutyakorn, Noah Dane Hebdon, Dimitrios Proios, Sebastián Andrés Cajas Ordóñez, Kacper Dobek, Boya Zhang, Aly Dhedhi, Ahram Han, Kushul Reddy Palakala, Rahul Gorijavolu, Jacques Kpodonu, Leo Anthony Celi

机构 * Massachusetts Institute of Technology(麻省理工学院) American International School Vienna(维也纳美国国际学校) Neuqua Valley High School(纽夸谷高中) North Hollywood High School(北好莱坞高中) Hopewell Valley Central High School(霍普韦尔谷中央高中) University of California, Berkeley(加州大学伯克利分校) Siriraj Hospital(诗里拉吉医院) Harvard University(哈佛大学) Agency for Science, Technology and Research(新加坡科技研究局) Johns Hopkins University(约翰斯·霍普金斯大学) University of Geneva(日内瓦大学) Poznan University of Technology(波兹南理工大学)

专题命中 医疗多模态 :clinical AI(title)

AI总结 该研究提出一种模型无关的多模态临床AI模态级失败分析框架,可复用且仅用部署可观测信号,经植入真实值和MIMIC-IV队列验证,能定位失败模态、区分失败类型,为心脏基础模型部署提供参考。

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2606.22144 2026-08-04 cs.CV cs.AI 版本更新 70%

SAGE: An Expert-Annotated South Asian GI Endoscopy Dataset for Multimodal Learning and Hallucination Analysis

SAGE:面向多模态学习与幻觉分析的专家标注南亚胃肠内镜数据集

Niyoj Oli, Sachin Acharya, Sandesh Pokhrel, Sanjay Bhandari, Ramesh Rana, Nikesh Mani Shrestha, Ram Bahadur Gurung, Yash Raj Shrestha, Prashnna K Gyawali, Binod Bhattarai

机构 * Nepal Applied Mathematics and Informatics Institute for Research(尼泊尔应用数学与信息技术研究所) GastroIntestinal Department, Dhulikhel Hospital(杜尔基hel医院消化内科) Univesity of Lausanne(洛桑大学) University of West Virginia(西弗吉尼亚大学) University of Utah(犹他大学) University of Aberdeen(阿伯丁大学)

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

AI总结 为解决南亚地区胃肠癌诊断数据缺乏问题,构建了包含1300张图像、标注和问答对的SAGE数据集,并评估了模型在人口偏移下的性能下降。

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2608.01456 2026-08-04 cs.CV cs.CL 新提交 57%

Long-Horizon Embodied Decision-Making via Multimodal Memory Compression

基于多模态记忆压缩的长视野具身决策

Bingxuan Li, Rui Yang, Cheng Qian, Jiateng Liu, Jeonghwan Kim, Zhenhailong Wang, Manling Li, Tong Zhang, Heng Ji

机构 * University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校) Northwestern University(西北大学)

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

AI总结 该研究提出DunphyBench基准用于评估长视野具身决策,发现当前智能体与人类表现存在差距,设计了MeMento记忆压缩器,使VLM驱动智能体准确率提升7.18%且内存使用降低85.38%。

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2608.00976 2026-08-04 cs.CV 新提交 57%

Location-Aware Fine-Grained Representation Learning for Medical Vision Foundation Models

面向医学视觉基础模型的位置感知细粒度表示学习

Myeongkyun Kang, Yanting Yang, Xiaoxiao Li

机构 * The University of British Columbia(不列颠哥伦比亚大学) Vector Institute(矢量研究所)

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

AI总结 本研究提出基于位置感知细粒度表示学习的医学视觉基础模型LoFi,构建大规模医学定位数据集MedG,在多项医学视觉任务中性能优于现有模型。

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4. 生物医学文本 8 篇

2606.20997 2026-08-04 cs.AI 版本更新 82%

BioInsight: Multi-Agent Orchestration for Interactive Biomedical Knowledge Discovery

BioInsight: 面向交互式生物医学知识发现的多智能体编排

Jieyi Wang, Bingxuan Li, Nanyi Jiang, Desong Meng, Zirui Fan, Yuxin Guo, Jiayu Liu, Kunlun Zhu, Eddie Yang, Xiusi Chen, Pan Lu, Bingxin Zhao

机构 * Peking University(北京大学) University of Illinois at Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校) University of Pennsylvania(宾夕法尼亚大学) Purdue University(普渡大学) Stanford University(斯坦福大学)

专题命中 生物医学文本 :biomedical(title,abstract);medical AI(abstract)

AI总结 提出多智能体系统BioInsight,通过交互式界面生成替代静态报告,实现疾病证据的组织、推理与可视化,在多项生物医学任务中取得最优性能。

Comments Update some experiments and contents

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2608.01468 2026-08-04 cs.CL cs.AI 新提交 78%

Retrieval Augmented Biomedical Question Answering with Weak Question Recovery and Neural Reranking for BioASQ Task 14b

面向BioASQ第14b任务的结合弱问题恢复与神经重排序的检索增强生物医学问答

Xueying Zhao, Lee Mai, Balaji Anandganesh

机构 * Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院)

专题命中 生物医学文本 :biomedical(title,abstract)

AI总结 该研究针对BioASQ第14b任务,构建了结合多源查询扩展等技术的生物医学问答系统,通过弱问题恢复与检索后剪枝提升检索性能,经实验验证可显著优化MAP@10指标。

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2608.01409 2026-08-04 cs.CL 新提交 78%

When Retrieval Helps and Distracts: Evaluating Evidence-Generating LLMs for Biomedical Claim Verification

检索何时有助何时干扰:评估用于生物医学声明验证的生成证据的大型语言模型

Pritam Deka, Prabhjot Singh

机构 * Queen’s University Belfast(贝尔法斯特女王大学) University of Texas at Austin(德克萨斯大学奥斯汀分校)

专题命中 生物医学文本 :biomedical(title,abstract)

AI总结 该研究针对生物医学声明验证,在CARE-XAI基准上对比多种模型,发现微调大型语言模型生成证据能力最强,PubMed检索效果因来源而异,还提出Bio-GRACE工具评估检索效用,推动选择性检索发展。

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2606.15412 2026-08-04 cs.CL cs.AI 版本更新 78%

Few-Shot Biomedical Relation Extraction with Large Language Models: A Viable Alternative to Supervised Learning?

基于大语言模型的少样本生物医学关系抽取:监督学习的可行替代方案?

Jakob Mraz, Tomaž Curk, Blaž Zupan

机构 * University of Ljubljana(卢布尔雅那大学) Baylor College of Medicine(贝勒医学院)

专题命中 生物医学文本 :biomedical(title,abstract)

AI总结 研究利用大语言模型进行少样本生物医学关系抽取,比较成对分类与联合生成两种方法,发现联合生成更精确高效,在宏F1上超越监督基线,尤其在稀有关系类型上表现突出。

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2604.27269 2026-08-04 cs.AI 版本更新 78%

Unifying biomedical knowledge in a modern multimodal graph

OptimusKG:统一生物医学知识的现代多模态图

Lucas Vittor, Ayush Noori, Iñaki Arango, Joaquín Polonuer, Sam Rodriques, Andrew White, David A. Clifton, Marinka Zitnik

机构 * Department of Biomedical Informatics, Harvard Medical School(哈佛医学院生物医学信息学系) Department of Engineering Science, University of Oxford(牛津大学工程科学系) Edison Scientific Inc.(Edison科学公司) Oxford Suzhou Centre for Advanced Research, University of Oxford(牛津大学苏格兰研究中心) Broad Institute of MIT and Harvard(MIT与哈佛大学Broad研究所) Kempner Institute for the Study of Natural and Artificial Intelligence, Harvard University(哈佛大学自然与人工智能研究所) Harvard Data Science Initiative(哈佛大学数据科学计划)

专题命中 生物医学文本 :biomedical(title,abstract)

AI总结 OptimusKG通过整合结构化和半结构化资源,构建了多模态生物医学标记属性图,统一了分子、解剖、临床和环境领域的知识,验证了其在生物医学领域的有效性。

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