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Shaping the 4D frontier in maxillofacial surgery with faceMesh evolution - 23/03/24

Doi : 10.1016/j.jormas.2024.101843 
Ricardo Grillo a, b, , Bruno Alvarez Quinta Reis c, Bernardo Correia Lima a, Fernando Melhem-Elias a, c
a Department of Oral and Maxillofacial Surgery, University of São Paulo School of Dentistry, São Paulo SP, Brazil 
b Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculdade Patos de Minas, Brasília DF, Brazil 
c Private Practice in Oral and Maxillofacial Surgery, São Paulo SP, Brazil 

Corresponding authorat: University of São Paulo, Faculdade de Odontologia, Av. Prof. Lineu Prestes, 2227. Cidade Universitária, São Paulo 05508-000-SP-BrazilUniversity of São PauloFaculdade de OdontologiaAv. Prof. Lineu Prestes, 2227. Cidade UniversitáriaSão PauloSP05508-000Brazil
Sous presse. Épreuves corrigées par l'auteur. Disponible en ligne depuis le Saturday 23 March 2024

Abstract

Objectives

This work aims to introduce a Python-based algorithm and delve into the recent paradigm shift in Maxillofacial Surgery propelled by technological advancement. The provided code exemplifies the utilization of the MediaPipe library, created by Google in C++, with an additional Python interface available as a binding.

Technical Note

The advent of FaceMesh coupled with artificial intelligence (AI), has brought about a transformative wave in contemporary maxillofacial surgery. This cutting-edge deep neural network, seamlessly integrated with Virtual Surgical Planning (VSP), offers surgeons precise 4D facial mapping capabilities. It accurately identifies facial landmarks, tailoring surgical interventions to individual patients, and streamlining the overall surgical procedure.

Conclusion

FaceMesh emerges as a revolutionary tool in modern maxillofacial surgery. This deep neural network empowers surgeons with detailed insights into facial morphology, aiding in personalized interventions and optimizing surgical outcomes. The real-time assessment of facial dynamics contributes to improved aesthetic and functional results, particularly in complex cases like facial asymmetries or reconstructions. Additionally, FaceMesh has the potential for early detection of medical conditions and disease prediction, further enhancing patient care. Ongoing refinement and validation are essential to address limitations and ensure the reliability and effectiveness of FaceMesh in clinical settings.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Keywords : Orthognathic surgery, Digital planning, Virtual planning, Artificial intelligence, Facial recognition


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