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全网刷屏!AI治癌爆火,这款国产「科研神舱」来救命了

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新智元报道


「这个方向的关键共识、争议与空白分别是什么?」

「这个研究假设是否成立,下一步应当如何尽快验证?」

「论文中的结果能否复现,方法能否迁移到新的研究问题?」

这些问题构成了科研工作的起点,也往往意味着一条复杂而漫长的执行链路。

文献、数据散落在不同数据库、表格、文件夹和实验记录里。

关键方法和实验条件藏在文献细节中,难以有效辨别与整合。

一个有潜力的假设要在证据、机制和方案之间反复推演,验证却常被环境配置、参数调试和实验试错拖住。

好不容易得到结果,还要花大量时间清洗数据、制作图表、解释结果……

科学家最宝贵的时间,本应被用来提出更大胆的问题、理解更深层的机制、做出更重要的发现,却常常消耗在搜索、整理、验证、复现和沟通之中。

今天,深势科技正式发布玻尔·科学空间(公开测试版)为科研人员与AI科学家共同完成科研任务提供统一的桌面端工作环境。

它连接本地与云端的科学数据、计算和实验资源,并将面向不同学科的 AI 科学家内置于科研流程之中。

研究者,只需提问与确认。科学空间,接管所有的「体力活」。

下载链接:https://www.bohrium.com/bohrscience

从科学问题出发,贯通科研任务全流程

调研阶段:不止是信息收集,更是提供高质量的判断,和可执行的假设起点

面对一个新的研究课题,最难的不是「搜到更多论文」。而是从大量信息里分清:哪些已经成为共识?哪些仍有争议?哪些地方还没有人回答?

在玻尔·科学空间,研究者可以通过对话提出研究问题。玻尔·科学空间中的全科科研专家——SciMaster 会围绕研究问题,自动检索文献与专利,理解论文中的文字、图表、分子和公式,并形成结构化调研结果。


在此基础上,系统进一步梳理研究共识、矛盾与空白,协助研究者提出有依据、可检验的研究假设。


当一个假设具备推进价值时,AI 科学家还可以结合已有研究、可用数据和实验条件,生成可执行的实验设计方案,明确研究变量、技术路线、关键步骤与结果判定方式。


由此,科学调研不再停留于信息收集,而成为高质量判断和后续科研行动的起点。

科研执行阶段:假设不停留于讨论,点击即可验证

从假设到验证,真正耗时的往往才刚开始。

研究者不仅需要选择合适的模型和方法,还要完成数据获取、软件安装、环境配置、参数设置、任务运行、故障处理和结果分析。失败了,还需要换一套参数重新来。

在玻尔·科学空间,AI 科学家能够根据研究目标自动拆解任务,调用对应的数据、模型、软件与算力资源,执行计算、模拟和数据分析,并在关键节点检查结果。

研究者可以围绕科学问题持续提出下一步要求,而不必在多个工具与工作环境之间反复切换。

面向生物、医学、药物研发与材料科学等领域,玻尔·科学空间已内置 BioMaster、PharmMaster、MatMaster 等 AI 学科专家,支持不同类型的真实科研任务。

研究者只负责提出问题,AI 科学家把验证跑起来。

BioMaster:让生物医学分析过程可执行、可追溯、可复用

生物信息学研究常常需要在论文、公共数据库、代码仓库和分析软件之间持续切换。真正耗时的并不只是运行代码,而是找到正确数据、还原分析方法、处理版本依赖、核对参数,并判断结果是否具有可信的生物学意义。

以三个典型任务为例:

  • 论文分析复现:BioMaster 可以理解论文方法,关联 GEO 等公共数据与作者代码,完成数据获取、环境执行、代码调试和结果核查,将公开论文转化为可以实际运行与继续利用的科研资产。


  • 单细胞数据分析:围绕同一个科学问题组织数据处理、RNA velocity 等分析流程与科研绘图,保留前序结果,并支持研究者基于结果继续追加分析。


  • 基因变异解读:围绕 TP53 等基因变异,跨 ClinVar、UniProt、PDB、AlphaFold 等数据源完成实体对齐、证据核验、统计分析和可视化,形成带有来源与证据等级的结构化结果。


BioMaster 将分散的数据查询与计算步骤组织为可检查的分析链路,使研究者把更多精力用于判断结果、理解机制与设计下一步研究。

PharmMaster:贯通从靶点调研到分子设计的研发链路

药物研发涉及靶点调研与立项、专利格局、作用机制、构效关系、结构分析、分子设计和成药性评估等多个环节。各环节所需信息、模型和工具不同,研究结论还需要在上下游任务之间持续传递。


以 ITK 靶点抑制剂的立项和开发为例,PharmMaster 可以围绕研究目标广泛收集资料,准确实现专利与竞争格局分析,加速立项调研与决策;通过分子识别和上下文语义关联,完成 SAR 分析解读;自动发起计算任务,完成起点分子筛选,并进一步开展共晶结构解析、逆合成拆解、新分子推荐以及活性与 ADMET 性质评估等工作,在分子发现、优化的流程中为研发人员提供全面的智力支持。

不同步骤不再是彼此割裂的单点任务和复杂工具组合,而是由同一研究目标驱动、能够持续推进的研发工作流。研究者可以检查每一步的依据和结果,并据此调整设计方向,进入下一轮候选分子优化。

MatMaster:从性能目标出发组织材料设计与模拟

材料研发需要在文献证据、结构设计、性能预测与机理验证之间建立联系。以高温介电薄膜为例,研究者需要系统梳理相关体系,理解结构与性能关系,再通过 DFT、分子动力学等方法验证候选材料的稳定性与作用机理。

研究者可以在玻尔·科学空间中描述目标性能、工作温度和材料约束。MatMaster 据此完成领域调研、候选体系设计、计算模拟与结果分析,并给出值得进一步实验验证的材料方向及其依据。


从「寻找一种满足要求的材料」,进一步走向「哪些体系值得优先验证,以及为什么」。

成果输出阶段:写得靠谱,审到可信

研究完成后,还有最后一道关卡:

怎么把结果写清楚?引用是否可靠?数据与结论是否一致?面对审稿人的追问,证据是否站得住?

在玻尔·科学空间,写作助手可以根据研究数据与分析结果,协助研究者梳理思路、组织论文结构、严谨成文,并输出 LaTeX 等可继续编辑的内容。


根据已有研究数据写作

审查助手则围绕论文逻辑、引用来源、图表数据与支撑材料进行核验,提示需要进一步确认或补强的位置。

研究成果站在全世界、全时代积累的科学知识之上形成,也需要重新进入人类知识体系,接受检验、讨论与验证。

玻尔·科学空间通过写作与审查工作流,帮助研究者将计算和实验结果转化为结构清楚、证据可追溯、能够继续接受专业审视的科学成果。

为什么在玻尔·科学空间 AI 能够执行真实科研任务?

让 AI 真正进入科研流程,关键不在于单纯增加模型参数或对话能力,而在于为其提供理解科学、组织任务、调用工具和接受验证的完整环境。


规模化科研要素:连接知识、计算与实验资源

Science Navigator 连接超过 2 亿篇文献与专利,使 AI 能够从持续更新的科学知识中检索证据;DeployMaster精选部署超 5 万个经典科学计算工具,并与深势科技自研的「深势·宇知」模型和工具,如DPA、Uni-Mol、Uni-AIMS等大模型,及Uni-FEP、Uni-Dock等计算工具体系形成密切配合,使模型与软件可以根据任务被即时调用;在湿实验的执行阶段,Uni-Lab-OS 已经能够连接超150个大类、1800款仪器设备,并正在连接更广阔的实验仪器生态,未来会让数据、样品、操作与结果整合进入统一闭环的研究链路。

这些丰富、Agent-ready的科研要素,为 AI 执行真实科研任务提供基础。

多模态知识理解与组织:证据准确抽取,知识关系系统掌握

Uni-Parser 可高效处理论文、图表、分子结构、公式、表格及实验记录等多模态科学信息。针对文本、数学公式和表格三类结构化内容,其解析准确率均超过98%;同时,系统还能有效识别图表、流程图、分子式与化学反应式等复杂视觉信息,实现分散数据的统一化、可溯源与机器可读转化。

科学导航与大知识模型 LKM 进一步组织文献、专利、数据与研究记录之间的实体关系、证据来源和研究脉络,使 AI 能够围绕一个科学问题理解已有共识、关键分歧与研究空白。

智能体编排与长程执行:强规划能力,高容错率的SciX框架

SciX 智能体框架将研究目标拆解为可执行步骤,协调知识、模型、软件、算力和实验资源,并在关键节点进行检查与校验;在任务阶段性受阻时也能够自动诊断与矫正,拥有极高的任务容错率。Sandbox 为任务提供批量、隔离和可恢复的运行环境,并支持在异构计算资源之间进行调度,在累计启动约 185 万次的统计窗口内创建成功率达到 98.8%。

AI 因此能够从一次研究对话进入完整科研工作流,持续执行调研、假设推演、计算模拟、结果分析与成果输出。

协同进化:工具、智能体和人类在真实任务反馈中共进化

每一次检索、阅读、计算调用和实验执行,都构成当前问题的处理过程;科学家的修正、计算结果、实验数据与失败经验,也共同构成「科学训练场」,为工具、智能体和人类经验的积累和训练提升提供长期养料,为后续更好地完成科研任务提供重要反馈。

随着更多流程被执行、校验和复用,经过验证的方法可以沉淀为可复用的能力与工作流,借助EvoMaster智能体的自学习和自进化机制,平台也会「越来越懂你」,帮助科研组织把任务经验充分沉淀到整个工作体系中,减少重复配置与重复试错。

有关玻尔·科学空间以上技术成果的更多进展,将于不久的未来陆续跟大家见面。

面向科研人员,也面向科研组织

玻尔·科学空间既可以作为科研人员调用知识、数据和工具的统一工作台,也可以成为科研团队组织 AI 科学家、复用研究流程与沉淀科研经验的协作环境。

  • 对于科研人员,它减少跨数据库检索、环境配置、工具切换和结果整理所占用的时间,使研究过程更多由科学问题而非工具操作驱动。

  • 对于课题组和研发团队,它帮助关键方法、参数、过程与结果形成可追溯记录,使经过验证的分析流程能够被检查、复用与迭代。

  • 对于科研机构与企业研发组织,它为连接内部数据、计算资源、专业工具和领域经验提供统一环境,支持人类科学家与 AI 科学家在真实任务中协同。

玻尔107计划:寻找 AI 时代最值得解决的科学问题

科研效率不断提升的同时,一个更根本的问题也愈发重要:当更多研究过程可以由 AI 协助完成,哪些科学问题最值得被优先探索?

基于此,深势科技发起「玻尔 107 计划」,面向全球科研人员征集具有重要科学价值与探索潜力的问题,并依托玻尔·科学空间及 AI 科学家的能力,为入选问题提供从科学调研、假设推演、计算模拟到结果验证的科研支持,推动有价值的科学问题从提出走向持续探索。

深势科技希望联合全球科研人员,持续发现值得长期投入的重要问题,探索人类科学家与 AI 科学家协同推进科学发现的新路径。

让重要的问题被看见,让有价值的想法获得验证,让 AI 科学家参与解决真正值得解决的科学问题。

让科学家的时间回到科学创造

能够持续执行科研任务的 AI 科学家正在快速发展。未来的科学发现,也将越来越多地来自人类科学家与 AI 科学家的深度协同。

人类科学家的好奇心、判断力与创造力不会被 AI 取代。AI 更适合承担那些繁琐、重复但不可或缺的工作,把更多时间还给科学家——提出更重要的问题,理解更深层的机制,探索尚未被解释的现象。

让每一条证据都不被遗漏,让每一个想法都有机会被验证,让每一次探索都更接近发现。

玻尔·科学空间致力于搭建人类科学家与 AI 科学家共同工作的科研环境,让科学研究拥有一个可以持续思考、持续行动、持续验证和持续进化的空间。

编辑:大卫

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