利用AI在幾秒鐘內(nèi)獲得準(zhǔn)確的細(xì)胞計數(shù)
本文描述了利用AI進(jìn)行精確和高效的細(xì)胞計數(shù)。準(zhǔn)確的細(xì)胞計數(shù)對于 2D 細(xì)胞培養(yǎng)的研究至關(guān)重要,例如細(xì)胞動力學(xué)、藥物發(fā)現(xiàn)和疾病建模。精確的細(xì)胞計數(shù)對于確定細(xì)胞存活率、增殖速率和實驗條件的影響至關(guān)重要。這些因素對于可靠和穩(wěn)健的結(jié)果至關(guān)重要。描述了基于人工智能的方法如何顯著提高細(xì)胞計數(shù)的準(zhǔn)確性和速度,從而對細(xì)胞研究產(chǎn)生重大影響。
手動與基于人工智能的細(xì)胞計數(shù)
細(xì)胞的手動計數(shù)是費力、耗時且容易受主觀性和人為錯誤影響,導(dǎo)致結(jié)果不一致。對高通量和可重復(fù)性的不斷增長需求意味著需要技術(shù)解決方案來克服手動細(xì)胞計數(shù)的局限性。在 2D 細(xì)胞培養(yǎng)的細(xì)胞計數(shù)中,一種提高精度和效率的解決方案AI。該方法可以簡化細(xì)胞計數(shù)過程,減少人為錯誤,并提供比手動計數(shù)更高水平的準(zhǔn)確性和效率。
AI細(xì)胞計數(shù)
基于AI的細(xì)胞計數(shù)方法利用:
1
具有深度學(xué)習(xí)的zuixian進(jìn)圖像分析算法
2
高效細(xì)胞分割和計數(shù)的圖像分析算法
3
數(shù)據(jù)預(yù)處理以確保AI模型的最佳輸入
4
使用預(yù)訓(xùn)練的深度學(xué)習(xí)模塊進(jìn)行細(xì)胞識別
因此,AI細(xì)胞計數(shù)提供了更高效率,讓使用者可以投入更多時間和精力用于其他研究任務(wù)。AI模型適應(yīng)常見實驗條件和常用細(xì)胞類型。
使用 Mateo FL 進(jìn)行細(xì)胞計數(shù)
本文中呈現(xiàn)的 AI 細(xì)胞計數(shù)結(jié)果是通過 Mateo FL 顯微鏡獲得的。結(jié)果顯示,AI 細(xì)胞計數(shù)僅需 5 秒,而手動計數(shù)需要 15 分鐘。因此,使用 Mateo FL 進(jìn)行 AI 細(xì)胞計數(shù)比手動計數(shù)快 180 倍。
使用 Mateo FL 進(jìn)行細(xì)胞計數(shù)只需 5 秒,而手動計數(shù)需要 15 分鐘,因此使用 Mateo FL 計數(shù)比手動計數(shù)快 180 倍。
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