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AI智能菌落计数,“肉眼”和“大脑”都不用

2023.10.27
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Ritata

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  在医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业等领域,细菌培养都是非常重要的工作.菌落数计算更是非常必要的评判指标.但是菌落的计数是一个非常繁琐且枯燥的过程.

  传统人工菌落计数”四大罪状”

  1、费时费力,效率低下,影响研究或是结果报告的效率。

  2、可能出现人为的记忆偏差出现计数错漏。

  3、存在密集菌落的情况下,可能会出现标记和修正不便。

  4、对于记录和验证实验结果很重要的培养平板表面菌落生长状况却因为平板的洗掉而无法保存。

  全自动菌落计数器

  自动菌落计数器是基于光学原理和图像处理技术,代替人工能快速、准确完成菌落计数并生成相应报告的自动化设备,能够有效地解决传统菌落计数器存在的识别偏差、计数错漏、计数效率低、原始结果无法保存等问题,是提高工作效率、降低计数错误率、完善数据记录的高效自动化仪器。

  相较传统菌落计数法,具有以下优势:

  1.直接可视化:改变了“肉眼+大脑”的传统检测模式,高效率的检测节省了人力,降低了50%的人工成本。

  2.快速结果:能够快速对菌落培养皿进行拍摄、识别、计算,检测速度高达4秒/个。为检测人员节省更多时间,检测效率提升十倍。

  3.可追溯性:通过自动化系统记录和分析实验数据,为实验结果的准确性和可靠性提供了有力的保障。

  而目前市面上绝大部分全自动菌落计数仪无法解决还在生长的不同菌株生长形态,进行分类计数和自动识别学习能力,实验人员还需对第二菌种或第三菌种人工去鉴别分类计数。

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基于AI技术的全自动菌落计数仪

  目前,市场上已有基于AI技术的全自动菌落计数仪,开创菌落计数全新自动化和数字化时代。 

人工智能的全自动菌落计数仪是由图像输入、图像处理软件与数据储存 3个部分组成。软件系统通过图像输入设备对培 养好的菌落进行数字化图像采集,经 USB 口数据通信传输到计算机终端技术平台,对输入的数字图像进行一系列图像算法处理,输出计数结果,根据情况进行人工校正,计数完成后可对相关文件进行保存,将输出的数据存储在计算机中。

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  ReadBio III 微生物自动培养及监控分析系统

运用智能技术与菌落计数相结合,集全自动智能微生物培养监控全自动菌落计数判读于一体的智能工作站,可实现自动批量化的微生物培养计数。

具有以下突出优势:

  1.培养、技术、识别同步进行:同时容纳多达400个培养皿,将做生物培养、菌落计数和菌种识别分析等工作同时进行;

  2.分层独立控温:单一舱体可设置多个培养温度,对在舱培养皿进行循环图像记录;

  3.独创正反双光源图像采集:1400万像素高清相机,图像清晰、信息准确,实时识别、记录新菌种生长。

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  ICON自动菌落计数仪

基于内嵌式专业菌落形态库和独特Al智能记忆识别技术,替代传统人工计数,操作便捷,提高计数准确性的同时缩短计数时间,并实现数字化管理。

真正实现了:

  1.全皿计数:ICON采用工业级高清CMOS相机,像素2000万,菌落最小识别力0.05mm,真正做到全皿计数。

  2.无需人工选择预设培养基参数:PM-Suit智能菌落分析系统,内置庞大的Sanitized菌落形态库,相机捕捉到平皿图像立即匹配对应分析程序。

  3.速度与准确率兼具:Al系统对陌生菌落记忆与识别,并将优化数据完善到菌落形态库内,继而计数准确率越来越高,分析速度越来越快,计数准确率>95%。


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