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A new methodology for automatic detection of reference points in 3D cephalometry: A pilot study - 22/05/18

Doi : 10.1016/j.ortho.2018.03.013 
Mohammed Ed-Dhahraouy a, , Hicham Riri a, Manal Ezzahmouly a, Farid Bourzgui b, , Abdelmajid El Moutaoukkil a
a Laboratory of Research in Optimization, Emerging System, Networks and Imaging(LAROSERI) Computer Department, Faculty of science, Chouaïb Doukkali University, Ben Maâchou Road, 24000 El Jadida, Morocco 
b Department of Dentofacial Orthopedics, Faculty of Dental Medicine, Hassan II University of Casablanca, Abou Al Alaa Zahar street, BP 9157, 21100 Mers Sultan Casablanca, Morocco 

Correspondence and reprints: Département d’orthopédie dentofaciale, faculté de médecine dentaire, université Hassan II de Casablanca, rue Abou Al Alaa Zahar, BP 9157, 21100 Mers Sultan Casablanca, Maroc.Département d’orthopédie dentofaciale, faculté de médecine dentaire, université Hassan II de Casablanca, rue Abou Al Alaa Zahar, BP 9157, 21100 Mers Sultan Casablanca, Maroc.⁎⁎Co-correspondence and reprints: Laboratory of Research Optimization, Emerging System, Networks and Imaging (LAROSERI)Computer Department, Chouaib Doukkali University, Faculty of Sciences, Ben Maâchou Road, 24000 El Jadida, Morocco.Laboratory of Research Optimization, Emerging System, Networks and Imaging (LAROSERI)Computer Department, Chouaib Doukkali University, Faculty of Sciences, Ben Maâchou Road, 24000 El Jadida, Morocco.

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Summary

Objective

The aim of this study was to develop a new method for an automatic detection of reference points in 3D cephalometry to overcome the limits of 2D cephalometric analyses.

Materials and methods

A specific application was designed using the C++ language for automatic and manual identification of 21 (reference) points on the craniofacial structures. Our algorithm is based on the implementation of an anatomical and geometrical network adapted to the craniofacial structure. This network was constructed based on the anatomical knowledge of the 3D cephalometric (reference) points.

Results

The proposed algorithm was tested on five CBCT images. The proposed approach for the automatic 3D cephalometric identification was able to detect 21 points with a mean error of 2.32mm.

Discussion

In this pilot study, we propose an automated methodology for the identification of the 3D cephalometric (reference) points. A larger sample will be implemented in the future to assess the method validity and reliability.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Key-words : 3D Cephalometry, Cone-beam computed tomography, Orthodontics


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Vol 16 - N° 2

P. 328-337 - juin 2018 Retour au numéro
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  • Fiabilité et validité du système MicroScribe-3DXL par rapport au système céphalométrique radiographique : mesures angulaires
  • Maher M. Barmou, Saba F. Hussain, Mohamed I. Abu Hassan
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  • Une nouvelle méthodologie pour la détection automatique des points en céphalométrie 3D : étude pilote
  • Mohammed Ed-Dhahraouy, Hicham Riri, Abdelmajid El Moutaoukkil, Farid Bourzgui, Manal Ezzahmouly, Mounir El Maghri

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