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Machine learning for detection and classification of oral potentially malignant disorders: A conceptual review

恶性转化 恶性肿瘤 医学 口腔医学 术语 癌症 癌症检测 重症监护医学 人工智能 医学物理学 病理 计算机科学 内科学 牙科 语言学 哲学
作者
Lucas Lacerda de Souza,Felipe Paiva Fonseca,Anna Luíza Damaceno Araújo,Márcio Ajudarte Lopes,Pablo Agustín Vargas,Syed Ali Khurram,Luiz Paulo Kowalski,Harim Tavares dos Santos,Saman Warnakulasuriya,James M. Dolezal,Alexander T. Pearson,Alan Roger Santos‐Silva
出处
期刊:Journal of Oral Pathology & Medicine [Wiley]
卷期号:52 (3): 197-205 被引量:30
标识
DOI:10.1111/jop.13414
摘要

Abstract Oral potentially malignant disorders represent precursor lesions that may undergo malignant transformation to oral cancer. There are many known risk factors associated with the development of oral potentially malignant disorders, and contribute to the risk of malignant transformation. Although many advances have been reported to understand the biological behavior of oral potentially malignant disorders, their clinical features that indicate the characteristics of malignant transformation are not well established. Early diagnosis of malignancy is the most important factor to improve patients' prognosis. The integration of machine learning into routine diagnosis has recently emerged as an adjunct to aid clinical examination. Increased performances of artificial intelligence AI‐assisted medical devices are claimed to exceed the human capability in the clinical detection of early cancer. Therefore, the aim of this narrative review is to introduce artificial intelligence terminology, concepts, and models currently used in oncology to familiarize oral medicine scientists with the language skills, best research practices, and knowledge for developing machine learning models applied to the clinical detection of oral potentially malignant disorders.
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