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WAIC深度对话|AI Scientist产业爆发在即?深度原理CEO贾皓钧:打通实验室到产线“最后一公里”是关键

来源:未知 作者:佚名 发布时间:2026-07-22 00:59:43

从AlphaFold 2将蛋白质结构预测的精准度提升至原子级别,到华为云“盘古”气象模型让全球天气预报速度实现超过1万倍的飞跃,人工智能(AI)正逐步从单纯的科研辅助工具,转变为科学发现全流程中的核心驱动力。

AI4S(AI for Science,即人工智能驱动的科学研究)被誉为继实验科学、理论科学、计算科学、数据密集型科学之后的“第五科研范式”。而AI4M(AI for Materials,人工智能赋能材料科学)作为其中的一个重要分支,正吸引着越来越多的关注与投资。

深度原理,这家成立于2024年的新兴企业,在今年7月初成功完成了近10亿元的A系列融资,这一数字不仅创下了国内AI4M领域的融资新纪录,更吸引了头部国资、产业投资和财务投资机构的纷纷加入。

那么,AI能否真正成为“科学家的大脑”?AI4M企业又该如何跨越从模型构建、实验验证到商业化的重重障碍?7月20日,在2026世界人工智能大会(WAIC)的现场,深度原理的创始人兼CEO贾皓钧接受了《每日经济新闻》记者的独家专访。他指出,AI4S面临的最大挑战并非大模型本身,而在于如何让模型真正落地,作用于现实世界,“真正的行业里程碑,将是AI能够从无到有地设计出新材料,并成功投入生产,创造实际的经济效益”。


WAIC深度原理展台 图片来源:受访者供图

AI4S:让模型真正落地现实世界是关键

近年来,AI for Science正经历着从“辅助计算”到“自主发现”的深刻变革。英伟达已将AI for Science与大语言模型、具身智能并列为AI的三大关键发展方向,并预测其远期市场规模将达到千亿美元级别。在2026世界人工智能大会期间,深度原理推出了其全自动化科学研究AI系统平台——Mira,该平台能够自主完成长链路科研全流程的设计、执行、复盘与动态调优。

NBD:从ReactiveAI到AI Scientist平台Mira,这一转变的核心是什么?是技术升级还是范式转换?

贾皓钧:这无疑是一次研发范式的转换。我们仍在不断发展和完善覆盖全链路的AI4M算法模块。今年推出的SAGA、MPA等模型,在各自领域均达到了SOTA(State-of-the-Art,即某领域最先进的技术或成果)水平,这些模型分别针对材料研发领域的不同问题提供了有效的解决方案。

在此基础上,Mira进一步实现了AI对科研任务的全流程自主闭环。它能够独立完成长链路科研工作的设计、执行、复盘与动态调优,持续沉淀科研知识并实现自主迭代,最终达成由AI科学家自主完成材料研发任务的目标,从而真正改造了科学研究范式。

NBD:当AI开始提出科学假设时,“幻觉”问题可能成为科研中的一大风险。Mira如何确保自己的判断准确无误?人类科学家是否需要花费大量时间来纠正AI的错误?

贾皓钧:科学研究有着明确的评判标准,即AI的预测是否能够被实验所验证。这也是深度原理建立高通量实验室AI Materials Factory的重要原因。

Mira在完成干实验(计算推演)预测后,可以自动调动实验室设备进行实验验证,再将实验结果回传给模型,实现干湿闭环和结果的迭代(注:“干实验”指计算推演,“湿实验”指真实验证计算;“干湿闭环”指计算指导实验,实验反馈计算,形成自动循环)。整个过程都由Mira自动完成,即AI进行自我修正和纠错,无需人类科学家的过多干预。

NBD:深度原理将AI Materials Factory定义为L4级高通量实验室。那么,未来的L5级会是什么样子?从L4级到L5级,最难的技术跨越是什么?

贾皓钧:如果用自动驾驶来类比,L5级可能意味着在全场景中实现无驾驶员接管,完全自动化运行。对于自动化高通量实验室而言,从L4级走向L5级的核心在于进一步实现泛化性,即针对不同的材料种类和合成方式实现柔性运作,以适应更加复杂多变的科研需求。


深度原理的实验室 图片来源:受访者供图

NBD:目前,用AI发现的新材料是否已经开始反哺AI基础设施本身?

贾皓钧:是的,我们目前已经在开展与AI基础设施相关的材料研究。例如,在AI算力基建领域,冷却一直是一个亟待解决的重要问题。因此,我们与头部芯片公司达成了深度合作,根据产业对芯片性能的要求,进行冷却液的管线开发工作,目前该项目已接近实验室成功阶段。

NBD:从产业增长的角度看,AI4M赛道的下一个增长拐点会出现在何时?

贾皓钧:AI for Science面临的最大挑战并非大模型本身,而在于如何让模型真正作用于现实世界。单纯模型的高预测精度并不是衡量AI4M解决问题的唯一指标。

基于这一判断,“AI自主打通从预测到合成的全流程”将是一个更加重要的里程碑。而更具行业标志性意义的是,AI能够真正“从0到1”设计出新型材料,并且成功落地生产,转化为实际的经济效益。

AI4M:AI世界与物理世界的重要交汇点,增长空间巨大

近年来,人工智能材料发现赛道竞争日益激烈。2025年,国务院印发了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,将人工智能赋能科技创新列为“加快实施重点行动”,以加快培育发展新质生产力。在政策推动之下,AI4S正加速从科研探索走向产业化,也吸引了大量资本的持续涌入。深度原理在短短两年多时间里就高频完成了七轮融资,展现了其强大的发展潜力和市场吸引力。

在海外市场中,英伟达、谷歌DeepMind等科技巨头持续加码材料发现和自主科研平台,CuspAI、Lila Sciences等AI4M初创企业也获得了大额融资,进一步推动了该领域的快速发展。

据市场研究机构Research and Markets预测,生成式AI在材料科学领域的市场规模将从2026年的约22亿美元增长至2030年的70亿美元,年复合增长率高达33%,展现了其巨大的增长潜力。

NBD:在材料发现这个领域,目前AI的上限在哪里?

贾皓钧:AI4M是AI世界和物理世界的重要交汇点,是AI能够解决真实世界问题的重要抓手。因此,这个赛道具有巨大的增长空间。而材料本身是一个数万亿美元规模的市场,只要能真正解决领域内存在的问题,AI4M的市场规模将会持续高速增长,也具备极高的天花板。

在材料发现领域,AI已经展示出了很强的泛化性,可以跨越不同行业解决研发问题。比如,我们在营养日化、精细化工、新能源、电子材料等多个领域都有业务开展,且都取得了不错的成果。

当然,在AI推动材料发现走向全面产业化的路径上,仍需要我们持续努力。如果对比国内外情况,国内AI4M企业仍需得到更深厚的生态和资金支持,以加速其发展进程。

NBD:Mira智能体闭环体系能否成为中国企业弯道超车的关键?

贾皓钧:我们在AI4M领域的优势主要体现在几个方面。首先,在模型领域我们推出了多项SOTA模型,这些模型在性能上领先于海外的同类型模型,为我们赢得了市场先机。

其次,与海外公司不同,我们从创业之初就高度重视产业落地。我们已经建立了干湿实验闭环体系,Mira不仅帮助我们进行AI预测,还直接控制实验设备完成实验并迭代模型和数据,实现了科研与产业的深度融合。

与很多创业公司和大厂的模型主要解决的是一个个单点问题不同,我们构建了全面的模型体系以覆盖材料研发过程中的各个流程。同时,我们使用Mira串联起各个模型和高通量实验室,实现了整个材料研发流程的自动化,从而改造了材料研发范式,提高了研发效率和质量。

NBD:国产AI材料公司想要真正拉开和海外巨头的差距,未来3年最需要补齐的短板是什么?

贾皓钧:在未来AI4M领域的竞争中,最重要的是能够真正对接产业需求,系统性解决产业真实存在的问题。这样才能避免“重模型、轻落地”的闭门造车现象,确保技术的实用性和市场竞争力。我们从创业之初便围绕产业需求设计研发方向,因此成功积累了新能源、电子材料、精细化工、营养日化等领域的头部客户,并实现了持续复购。合作模式也从最初解决单点研发问题,逐步升级为AI Agent订阅以及材料管线共同研发,通过里程碑付款和成果分成等方式建立更深层次的合作,进一步巩固了市场地位。

从技术探索的角度来看,我们持续走在全球创新的前沿。与其他国家相比,我们已经具备了一些优势。我们希望带动更多业界伙伴在AI4M领域自信起来,进一步推动技术和产业的结合,进一步拉开差距,在国内做实全球领先地位,为全球材料科学的发展贡献中国智慧和中国方案。

(每经记者温梦华对本文亦有贡献)

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