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Artificial intelligence in endodontics: Fundamental principles, workflow, and tasks

牙体牙髓科 工作流程 计算机科学 人工智能 牙科 医学 数据库
作者
Seyed AmirHossein Ourang,Fatemeh Sohrabniya,Hossein Mohammad‐Rahimi,Omid Dianat,Anita Aminoshariae,Venkateshbabu Nagendrababu,P. M. H. Dummer,Henry F. Duncan,Ali Nosrat
出处
期刊:International Endodontic Journal [Wiley]
卷期号:57 (11): 1546-1565 被引量:4
标识
DOI:10.1111/iej.14127
摘要

The integration of artificial intelligence (AI) in healthcare has seen significant advancements, particularly in areas requiring image interpretation. Endodontics, a specialty within dentistry, stands to benefit immensely from AI applications, especially in interpreting radiographic images. However, there is a knowledge gap among endodontists regarding the fundamentals of machine learning and deep learning, hindering the full utilization of AI in this field. This narrative review aims to: (A) elaborate on the basic principles of machine learning and deep learning and present the basics of neural network architectures; (B) explain the workflow for developing AI solutions, from data collection through clinical integration; (C) discuss specific AI tasks and applications relevant to endodontic diagnosis and treatment. The article shows that AI offers diverse practical applications in endodontics. Computer vision methods help analyse images while natural language processing extracts insights from text. With robust validation, these techniques can enhance diagnosis, treatment planning, education, and patient care. In conclusion, AI holds significant potential to benefit endodontic research, practice, and education. Successful integration requires an evolving partnership between clinicians, computer scientists, and industry.

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