花粉自動監(jiān)測儀不同的花粉類型在化學成分上幾乎沒有區(qū)別。可靠和自動區(qū)分的選擇是依據形態(tài)特征。因此BAA500花粉監(jiān)測儀構建了及其學習算法并對系統(tǒng)進行不同類型的花粉訓練?;ǚ圩R別基于花粉的大小、形狀、孔和孔的位置和數(shù)量、外壁的結構、內膽的厚度、等離子體的結構/形式等多個維度,為了進行評估,內置在 BAA500 中的全自動光學顯微鏡采集樣品上多個位置的圖像堆棧。
這些堆棧被拼接成一個連貫的高分辨率圖片,具有很高的銳度深度;隨后,使用不同的描述子來描述對象的特征,通過這些描述子可以高精度和精確地識別花粉。
花粉自動監(jiān)測儀用于分析過敏相關的氣源性花粉的種類及濃度。該設備使用虛擬撞擊器從環(huán)境中自動采集花粉顆粒、制備顯微標本,并在帶有專用圖像處理系統(tǒng)的自動光學顯微鏡下分析和計數(shù)采集到的花粉顆粒。
分析算法基于人工智能和機器學習,確??煽康幕ǚ圩R別和濃度預報。全自動花粉監(jiān)測系統(tǒng)BAA500強大的圖像處理算法對花粉種類識別率高達90%以上,相對于常規(guī)的人工識別提供了更改的識別率和穩(wěn)定性。當粒子經過時,會在幾微秒內被捕獲并生成全息圖像。
人工智能從圖像中收集信息并加以識別和處理,通過已有的花粉屬性信息給粒子分配適用的花粉種類。借助機器學習和 Swisens 生態(tài)系統(tǒng),新的粒子種類可以被連續(xù)識別。
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