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科研智能体开始接管“工具链”:从 Claude Science 到蛋白质结构预测工作流

NVIDIA 展示了一条由 Claude Science 编排 BioNeMo NIM 微服务的蛋白质结构预测流程:智能体获取 UniProt 序列,调用 GPU 加速的 MSA Search,分别驱动 OpenFold3 和 Boltz-2,对单体及异源复合物进行预测,并保存输入、参数、结构和置信度。示例中,加入 MSA 后两个模型的界面置信度明显提高,去掉 MSA 后则大幅下降。这个案例的意义不只是“AI 调用另一个 AI”,而是展示科研智能体如何把异构模型、数据来源、计算环境和证据记录组织成可复查的实验流程。它也提醒人们:结构预测可以生成高价值假说,却不能代替生物实验。