2026年机器学习、生物信息学与健康数据国际会议(MLBHD 2026)
2026 International Conference on Machine Learning, Bioinformatics, and Health Data (MLBHD 2026)
截稿时间:以官网为准
会议地点:三亚,中国
会议官网:www.confs-online.com/mlbhd
会议投稿邮箱: ei_sdgjhy@163.com(备注张老师推荐享优先审稿和投稿优惠)
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● 会议简介
2026年机器学习、生物信息学与健康数据国际会议(MLBHD 2026)旨在汇聚全球人工智能、计算生物学与临床医学领域的学者与专家,共同探讨机器学习算法创新、生物信息学分析技术与多模态健康数据的融合应用。会议聚焦于精准医疗、药物发现、基因组学与智能诊疗等前沿方向,致力于构建跨学科合作平台,推动数据驱动的生命健康研究范式革新与转化落地,诚邀各界同仁投稿参会,共绘智慧健康未来蓝图。
● 论文提交收录
向MLBHD 2026提交的所有全文都可以用英语书写,并将发送给至少两名评审员,并根据原创性、技术或研究内容或深度、正确性、与会议的相关性、贡献和可读性进行评估。MLBHD 2026所有被接受的论文将在会议记录中发表,并提交给EI Compendex、CPCI、CNKI、Google Scholar进行索引。
● 征文主题
一、 核心机器学习算法与计算基础
面向生物医学数据的深度学习、图神经网络与Transformer模型创新
生物序列、结构数据的表示学习与嵌入技术
小样本、不平衡、高维生物医学数据的机器学习方法
可解释人工智能(XAI)在生物医学模型中的应用与评估
联邦学习、隐私计算与安全多方计算在健康数据协作中的应用
二、 基因组学、蛋白质组学与多组学整合
基因组变异检测、功能注释与致病性预测的AI方法
单细胞多组学数据整合分析与细胞图谱构建
基因调控网络、通路分析与系统生物学建模
蛋白质结构预测、功能预测与蛋白质-蛋白质相互作用
空间转录组学与时空动态生物过程的计算建模
三、 药物发现与化学生物学
药物靶点发现与虚拟筛选的深度学习方法
分子生成、优化与逆合成规划的AI模型
药物-靶标相互作用预测与药效团建模
药物重定位与多药理学分析
临床试验患者分层与疗效预测的生物标志物AI挖掘
四、 医学影像与病理信息学
放射学、病理学图像的自动分割、分类与检测
多模态医学影像(如PET-MRI)的融合分析与诊断
数字病理全切片图像的定量分析与预后预测
医学影像报告的自动生成与增强
纵向影像数据的疾病进展建模
五、 临床信息学与健康数据科学
电子健康记录(EHR)的挖掘:表型提取、风险预测与临床决策支持
真实世界数据(RWD)与真实世界证据(RWE)生成的AI管道
可穿戴设备与连续监测数据的智能分析
疾病亚型分型、并发症预测与精准治疗推荐系统
自然语言处理(NLP)在临床文本、医学文献挖掘中的应用
六、 转化、伦理与系统应用
从算法到临床:AI模型的验证、部署与监管科学
健康人工智能中的公平性、偏见缓解与伦理框架
大规模生物医学知识图谱的构建与推理应用
传染病传播建模与公共卫生AI
衰老研究、长寿科学与健康管理的计算模型
● 提交论文
1. 直接将您的文章或摘要投到我们的会议邮箱,我们收到后会第一时间回复您。
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● 投稿说明
1. 本会议官方语言为英语,投稿者务必用英语撰写论文。(会议仅接受全英稿件,如需翻译服务,请提前咨询会议老师。)
2. 稿件应为原创作品,未在国内外刊物上发表过, 不接受一稿多投。 作者可通过Turnitin查询系统查重。涉嫌抄袭的论文将不被出版。
3. 请根据格式模板文件编辑您的文章。
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5. 只做报告不发表论文的作者只需提交摘要。
● 联系方式
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