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Periodontitis diagnosis: A review of current and future trends in artificial intelligence

概化理论 牙周炎 人工智能 诊断准确性 计算机科学 卷积神经网络 医学 系统回顾 梅德林 机器学习 牙科 政治学 数学 统计 放射科 法学
作者
Jarupat Jundaeng,Rapeeporn Chamchong,Choosak Nithikathkul
出处
期刊:Technology and Health Care [IOS Press]
卷期号:: 1-12 被引量:5
标识
DOI:10.3233/thc-241169
摘要

BACKGROUND: Artificial intelligence (AI) acts as the state-of-the-art in periodontitis diagnosis in dentistry. Current diagnostic challenges include errors due to a lack of experienced dentists, limited time for radiograph analysis, and mandatory reporting, impacting care quality, cost, and efficiency. OBJECTIVE: This review aims to evaluate the current and future trends in AI for diagnosing periodontitis. METHODS: A thorough literature review was conducted following PRISMA guidelines. We searched databases including PubMed, Scopus, Wiley Online Library, and ScienceDirect for studies published between January 2018 and December 2023. Keywords used in the search included “artificial intelligence,” “panoramic radiograph,” “periodontitis,” “periodontal disease,” and “diagnosis.” RESULTS: The review included 12 studies from an initial 211 records. These studies used advanced models, particularly convolutional neural networks (CNNs), demonstrating accuracy rates for periodontal bone loss detection ranging from 0.76 to 0.98. Methodologies included deep learning hybrid methods, automated identification systems, and machine learning classifiers, enhancing diagnostic precision and efficiency. CONCLUSIONS: Integrating AI innovations in periodontitis diagnosis enhances diagnostic accuracy and efficiency, providing a robust alternative to conventional methods. These technologies offer quicker, less labor-intensive, and more precise alternatives to classical approaches. Future research should focus on improving AI model reliability and generalizability to ensure widespread clinical adoption.

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