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http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5229
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Jhonatan Thiago Lacerda | - |
dc.contributor.advisor1 | Melo, Daniela Pita de | - |
dc.contributor.referee1 | Bento, Patricia Meira | - |
dc.contributor.referee2 | Gonzaga, Amanda Katarinny Goes | - |
dc.contributor.referee3 | Alves, Pollianna Muniz | - |
dc.contributor.referee4 | Lima, Andrea dos Anjos Pontual de Andrade | - |
dc.contributor.referee5 | Melo, Daniela Pita de | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T19:23:43Z | - |
dc.date.available | 2999-12-31 | por |
dc.date.issued | 2024-11-28 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Jhonatan Thiago Lacerda. Abordagem híbrida com rede neural convolucional e modelos de regressão para estimação de idade em radiografias panorâmicas. 2024. 105 p. Tese (Programa de Pós-Graduação em Odontologia - PPGO) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, Paraíba, 2024. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5229 | - |
dc.description.resumo | Determinar a idade é um aspecto relevante de interesse penal e civil para identificação de cadáveres e refugiados, fundamental em situações de indivíduos que buscam por asilo, trabalho, escola, acesso a serviços sociais, casos de estupro, sequestro e tráfico de humanos. A estimativa da idade pode ser realizada utilizando a análise dentária por meio da secção do dente ou por meio de exames de imagem. Os exames radiográficos odontológicos apresentam grande vantagem na estimativa da idade cronológica, por ser um método não destrutível. No entanto, a interpretação dos exames de imagem está inerente as limitações humanas. Para minimizar esses vieses estudos propõem o uso da Inteligência Artificial (IA) para otimizar a estimativa da idade cronológica. Nesse contexto, o presente estudo objetivou estimar a idade cronológica por meio de um modelo híbrido utilizando rede neural convolucional (RNC) e modelos de regressão em imagens panorâmicas. Para isso foi realizado um estudo observacional, retrospectivo, do tipo transversal, que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba (n° do parecer 6.700.058). Foram selecionadas 2.546 radiografias panorâmicas de pacientes provenientes do banco de dados de uma clínica radiológica privada localizada no nordeste brasileiro, realizadas no aparelho panorâmico da Carestream® CS 9000 3D. Foram incluídas radiografias panorâmicas de pacientes acima de 18 anos, de ambos os sexos, apresentando primeiros ou segundos pré-molares inferiores hígidos e irrompidos. Para a segmentação das imagens foi realizada a delimitação dos pré-molares existentes em cada radiografia panorâmica utilizando o software GNU Image Manipulation Program (GIMP® 2.10.36). A amostra foi particionada em três conjuntos de dados: treinamento do modelo (70% da amostra total); validação do método (15% da amostra total); e testes (15% da amostra total). Para extração de características radiômicas foi desenvolvido um modelo de RNC baseado em arquitetura MobileNetV2. A tarefa de estimativa da idade foi realizada por meio de um modelo híbrido que combinou uma RNC usada para extração dos atributos de imagem, e um modelo de regressão baseado em árvores de decisão para estimativa da idade usando os atributos extraídos de cada imagem. A RNC realizou a extração de 576 atributos de cada imagem. Para analisar o desempenho do modelo proposto dos algoritmos foi aplicada uma métrica difundida para avaliação de sistemas para estimativa da idade, o Erro Percentual Absoluto Médio ou Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Além de métricas complementares, como o Erro médio absoluto ou Mean Absolute Error (MAE); Coeficiente de determinação ou R2 Score; e Erro médio ao quadrado ou Mean Squared Error (MSE). A verificação do desempenho da RNC utilizando o módulo metrics da biblioteca scikitlearn (versão 1.0.2). Ao total foram analisados 3.423 dentes pré-molares mandibulares, e a média de idade dos participantes foi de 32,65 anos (DP ± 9,71), variando entre 20 e 55 anos de idade. O desempenho do modelo proposto, analisando toda a base de dados, evidenciou um MAE de 6.52 anos de idade. Porém, ao analisar a amostra por faixa-etárias, o modelo proposto estimou um menor MAE em indivíduos com idade entre 31 e 35 anos, correspondendo a um erro de 0.29 anos. Na análise por sexo, para imagens de indivíduos do sexo masculino na faixa etária de 31-35 anos, o modelo proposto obteve maior precisão com um MAE de apenas 0.16 anos. Portanto, conclui-se que o modelo híbrido proposto demonstrou estimativa precisa e robusta para pacientes com 31 a 35 anos de idade. Com isso, espera-se que esse modelo possa auxiliar no trabalho de investigação forense e estimar a idade de pessoas sem identificação social oficial. | por |
dc.description.abstract | Age estimation is a relevant aspect of criminal and civil interest in the identification of corpses and refugees, in situations of individuals seeking asylum, work, school, access to social services, cases of rape, kidnapping and human trafficking. An age estimation study can be performed using dental analysis through tooth section or through imaging exams. Dental radiographic exams have a great advantage in assessing chronological age, as it is a non-destructive method. However, the interpretation of imaging exams is specific to human limitations. To minimize these views, studies propose the use of Artificial Intelligence (AI) to improve the prediction of chronological age. In this context, the present study aimed to estimate chronological age through a hybrid model using convolutional neural network (CNN) and regression models in panoramic images. For this, an observational, retrospective, cross-sectional study was carried out, which was approved by the Research Ethics Committee of the State University of Paraíba (opinion no. 6.700.058). A total of 2,546 panoramic radiographs of patients from the database of a private radiology clinic located in northeastern Brazil were selected. The images were acquired using a Carestream® CS 9000 3D panoramic scanner. Panoramic radiographs of patients over 18 years of age, of both sexes, with healthy and erupted lower first or second premolars were included. For image segmentation, the premolars present in each panoramic radiograph were delimited using the GNU Image Manipulation Program (GIMP® 2.10.36) software. The sample was divided into three data sets: model training (70% of the total sample); method validation (15% of the total sample); and test (15% of the total sample). A CNN model based on the MobileNetV2 architecture was developed to extract radiomic features. The task of estimating age was performed using a hybrid model that combined a CNN used to extract image attributes, and a regression model based on decision trees to study age using the attributes extracted from each image. The CNN extracted 576 attributes from each image. To analyze the performance of the proposed algorithm model, a widespread metric for evaluating systems for age assessment was applied, the Mean Absolute Percentage Error (MAPE). In addition to complementary analyzes, such as the Mean Absolute Error (MAE); Coefficient of determination or R2 Score; and Mean Squared Error (MSE). The verification of the CNN performance was done using the metrics module of the scikitlearn library (version 1.0.2). A total of 3,423 lower premolar teeth were analyzed, and the average age of the participants was 32.65 years (SD ± 9.71), ranging from 20 to 55 years of age. The performance of the proposed model, analyzing an entire database, showed a MAE of 6.52 years of age. However, when analyzing the sample by age group, the proposed model estimated a lower MAE in individuals aged 31 to 35 years, corresponding to an error of 0.29 years. In the analysis by sex, for images of male individuals in the age group of 31 to 35 years, the proposed model obtained an even higher accuracy with a MAE of only 0.16 years. Therefore, it is concluded that the proposed hybrid model is accurate and robust for patients aged 31 to 35 years. Therefore, it is expected that this model can assist in forensic investigations and estimate the age of people without official social identification. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jhonatan Thiago Lacerda Santos (jhonatan.santos@aluno.uepb.edu.br) on 2025-03-10T16:46:52Z No. of bitstreams: 2 TDE.pdf: 87997 bytes, checksum: 9c9032bd5222861b28636cf568423191 (MD5) TS - Jhonatan Thiago Lacerda Santos.pdf: 2652781 bytes, checksum: 2febe33dc090b368b5d0edc5f0fbf64d (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Rejected by Rosalvo Andrade (rosalvo_andrade@servidor.uepb.edu.br), reason: jhonatan.santos@aluno.uepb.edu.br UEPB - Biblioteca Central - Resultado da inspeção. Há correções a fazer na formatação no trabalho acadêmico e/ou no Termo de Depósito. Dados provenientes do SUAP Concluinte: Jhonatan Thiago Lacerda Santos Matrícula 2020181402 Prezado senhor Jhonatan Thiago Lacerda Santos, boa tarde. Seu trabalho acadêmico de conclusão de curso foi inspecionado a fim de verificar se a formatação está seguindo as determinações do SIB (Sistema Integrado de Bibliotecas) descritas em Depósito dos Trabalhos Acadêmicos. O Termo de Depósito também é objeto de inspeção e a sua ausência ou o preenchimento incorreto dos seus dados também podem acarretar a rejeição da submissão. Considerações sobre o tipo de trabalho acadêmico Considerando que a estrutura da obra é a de uma dissertação, as correções são baseadas no modelo oficial disponibilizado pelo programa do seu curso. Estrutura do trabalho acadêmico de conclusão de curso Veja qual é a estrutura do trabalho acadêmico de conclusão de curso no formato digital para dissertações, monografias e teses em https://drive.google.com/file/d/16MTigoqla7AauiWia_1ZgElYiHKdrCZl/view?usp=sharing. A submissão foi recusada porque o trabalho acadêmico de conclusão de curso apresenta inconsistências na formatação em relação ao modelo. Também há ajustes a fazer no termo de depósito. Seguem os apontamentos para os devidos ajustes. INÍCIO DOS APONTAMENTOS 1. Na folha de rosto, segunda folha, falta corrigir o seguinte: • O texto referente à natureza do trabalho acadêmico deve apresentar-se de forma idêntica na folha de rosto e na folha de aprovação. Como deve ficar: Tese apresentada à Coordenação do Curso de Doutorado em Odontologia da Universidade Estadual da Paraíba, como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Odontologia. 2. A quantidade total de folhas da obra, 107 folhas, está em desacordo com a paginação da ficha catalográfica (FC) com 108 páginas. A paginação da ficha catalográfica deverá ser igual a 105 ( 107 - 2 ), já que a capa e folha da ficha catalográfica não entram na contagem. Será preciso obter nova FC pelo SUAP com 105 páginas. Entre em contato com o Setor de Processos Técnicos (processostecnicos.bc@setor.uepb.edu.br) para solicitar outra. Na mensagem para esse setor, forneça seu nome completo, matrícula e curso. 3. São necessárias correções nas páginas do RESUMO e do ABSTRACT. • No RESUMO e no ABSTRACT, os descritores das palavras-chave e das keywords, separados por ponto e vírgula, devem ser escritos todos em letras minúsculas, com exceção dos substantivos próprios e nomes científicos. Exemplo extraído do próprio texto do modelo: Palavras-Chave: monografia; modelo de monografia; palavra; palavra. Keywords: monography; monograph model; word; word. 4. O SUMÁRIO necessita de ajustes: • Os nomes dos apêndices e dos anexos têm que aparecer no sumário de forma individual (conforme está no modelo), e não referenciados de forma genérica. Os nomes terão a seguinte configuração: APÊNDICE A - TÍTULO DO APÊNDICE A APÊNDICE B - TÍTULO DO APÊNDICE B (...) ANEXO A - TÍTULO DO ANEXO A ANEXO B - TÍTULO DO ANEXO B (...) E assim por diante. 5. A numeração das páginas de uma monografia, dissertação, relatório ou tese deve ser iniciada a partir da primeira folha do elemento textual, geralmente a seção primária denominada INTRODUÇÃO. No caso presente, começa a partir da página capitular 1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS. A numeração da página capitular contendo o título 1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS deverá ser igual a 14 (16 - 2), já que a capa e folha da ficha catalográfica não entram na contagem. Todo o trabalho acadêmico terá que ser repaginado. Paginando de forma correta, a numeração da última página da obra será sempre igual à paginação da ficha catalográfica. OBS.: No YouTube, existem tutoriais que ensinam a inserir a numeração das páginas a partir da introdução usando o Word. Um deles é esse aqui: https://www.youtube.com/watch?v=X4pwyrYt0OI Também há tutoriais no YouTube tutoriais que ensinam a inserir essa numeração a partir da introdução para quem usa o LibreOffice Writer. Um deles é esse aqui: https://www.youtube.com/watch?v=BosMgbEv4dU 6. Como consequência da correção anterior, será preciso atualizar a numeração das páginas presentes no SUMÁRIO e em todas as LISTAS que tiverem paginação para que fiquem de acordo com as posições em que se encontram ao longo da obra. 7. Em qualquer quadro, tabela e ilustrações em geral (imagem, gráfico, figura, mapa, diagrama, fluxograma, etc), se houver qualquer um desses elementos produzido pelo próprio autor, a descrição da fonte seguirá a seguinte configuração, conforme apresentada no modelo: Fonte: Elaborado (ou elaborada) pelo autor, ano. 8. No modelo de tese do SIB, que segue as normas ABNT NBR, em todo quadro, tabela e ilustrações em geral (imagem, gráfico, figura, mapa, diagrama, fluxograma, etc), o título é inserido na parte superior. Já a fonte (a origem dos dados) é colocada na parte inferior. Nota-se que as fontes estão ausentes. Como no modelo de pós-graduação do programa do curso de odontologia não encontramos nenhuma configuração especial quanto a isso, fica valendo o que recomenda as normas ABNT NBR. Faça uma revisão geral nos elementos acima existentes na obra para verificar quais títulos e fontes (que são obrigatórios) estão ausentes ou nas posições incorretas e depois corrija tudo. OBS.: dentro dos artigos, não há mudança quanto a isso: os títulos e fontes (se houver) ficam como estão. 9. O Termo de depósito BDTD em PDF foi inspecionado. Se precisar preencher outro, ele pode ser baixado em https://biblioteca.uepb.edu.br/download/pdf-termo-de-deposito-bdtd/?wpdmdl=1948&refresh=67cb0d146c7651741360404 . Algumas instruções sobre seu preenchimento: • No preenchimento do campo “Liberação para publicação do documento”, use a opção predefinida “Liberação para publicação total”, uma das duas disponíveis no campo para preenchimento automático. Se não conseguir usar a opção predefinida contida no próprio menu do campo, pode preencher manualmente ou da forma como achar melhor, contanto que a referida opção fique legível e graficamente bem definida. • A data para liberação da publicação informada deve ser a mesma no PDF do termo de depósito e nos metadados da BDTD. Não pode haver divergências. Portanto: • Já que no termo de depósito em PDF consta que a publicação da obra deve ser prorrogada para 28/06/2025, na página da BDTD vá em Depósito: Envio de arquivos Ajuda. Na coluna Configurações para restrição de acesso, no arquivo da dissertação, escolha Alterar. Depois vá em Tipo de acesso. Escolha Acesso embargado. Na opção Data de Embargo, preencha com a mesma data que está no termo de depósito em PDF: 28/06/2025 • A assinatura eletrônica do Governo Federal não está sendo reconhecida pelo serviço https://validar.iti.gov.br/, responsável no Brasil pela validação desse tipo de assinatura. Ao ser submetido o documento para aprovação nesse site, a seguinte mensagem está aparecendo: Você submeteu um documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida. Soluções para o caso: Solução 1: Continuar a usar a assinatura eletrônica tipo Gov.br. Nesse caso, o PDF do termo de depósito terá que ser assinado novamente. Depois de assinado, será preciso validar o documento em https://validar.iti.gov.br/ seguindo o roteiro: Escolher arquivo > Marcar a caixa “Concordo com os termo de uso e política de privacidade” > Validar. OBS.: Ao optar pela assinatura eletrônica tipo Gov.br, é necessário que o termo de depósito em PDF só seja assinado DEPOIS que todos os demais campos estiverem preenchidos, pois qualquer alteração posterior nesse arquivo, depois de inserida qualquer assinatura eletrônica Gov.br, fará com que ela fique inválida, e o documento terá que ser assinado novamente. Solução 2: Outra solução, se não for possível assinar digitalmente de forma correta, consiste em usar a assinatura manual ou manuscrita digitalizada, que deverá ser assinada ou colada na folha de aprovação. • Colocar a data atualizada do depósito do trabalho acadêmico. • Deixar os demais campos preenchidos do jeito que estão. FIM DOS APONTAMENTOS Finalizadas as correções, tendo a certeza de que os ajustes foram feitos de maneira certa, pode realizar uma nova submissão no repositório escolhendo a opção Editar. COMPLEMENTO 01 - LEITURA OPCIONAL Clique AQUI para saber como se determina a paginação da ficha catalográfica. COMPLEMENTO 02 - LEITURA OPCIONAL Clique AQUI para saber onde começa a aparecer a numeração das páginas de um trabalho acadêmico com estrutura de monografia. Fontes utilizadas nas inspeções dos trabalho acadêmicos depositados na BDTD e no DSpace: Clique AQUI para ver a lista das fontes. Fique à vontade para expor qualquer dúvida. Estamos à disposição para ajudar. Atenciosamente, Rosalvo Celestino de Andrade Auxiliar de Biblioteca Laboratório de Informação Científica – LINC Biblioteca Central – UEPB Sistema Integrado de Bibliotecas (SIB) Campus I – Campina Grande - PB Horário de expediente: De segunda a sexta-feira Das 11h30 às 16h30 Das 18h às 21h Horários para atendimento presencial: Daniel Soares Sousa (daniel@servidor.uepb.edu.br): De segunda a sexta-feira Das 7h00min às 12h00min Rosalvo Celestino de Andrade (rosalvo_andrade@servidor.uepb.edu.br): De segunda a sexta-feira Das 11h30 às 16h30 OBS.: • O atendimento, tanto online quanto presencial, só é realizado estritamente dentro do horário de expediente de cada servidor. • Os TCCs são inspecionados de acordo com a ordem de chegada, que corresponde ao momento do depósito. Os mais antigos que estão na fila de espera são analisados primeiro. on 2025-03-10T19:06:52Z (GMT) | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jhonatan Thiago Lacerda Santos (jhonatan.santos@aluno.uepb.edu.br) on 2025-04-29T18:59:59Z No. of bitstreams: 2 TS - Jhonatan Thiago Lacerda Santos.pdf: 2570032 bytes, checksum: e33603e029221416b62abd6d5627ff3c (MD5) TDE.pdf: 83732 bytes, checksum: 1efdf5d24a3c4e2a03b8203f8ec9f737 (MD5) | eng |
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dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual da Paraíba | por |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEPB | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia - PPGO | por |
dc.rights | Acesso Embargado | por |
dc.subject | Radiografia panorâmica | por |
dc.subject | Inteligência artificial | por |
dc.subject | Redes neurais de computação | por |
dc.subject | Radiografia panorâmica | por |
dc.subject.cnpq | ODONTOLOGIA::RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | por |
dc.subject.cnpq | ODONTOLOGIA::CLINICA ODONTOLOGICA | por |
dc.title | Abordagem híbrida com rede neural convolucional e modelos de regressão para estimação de idade em radiografias panorâmicas | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | PPGO - Teses |
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