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全球AI制药全景图报告:从数据、算力、模型切入(26页)

行业报告下载 2025年10月07日 06:30 管理员

时点:AI 应用从构想到现实,多组学开发降本增效 1000 倍,首个 AI 重磅药破壳在即。(1)时间到:人类对 AI 的 想法,始于 1950 年的图灵测试。随着 2016 年 DeepMind 的 Alphago 击败世界围棋冠军,到 2024 年 Hassabis 和 Jumper 因为 Alphafold2 蛋白质结构的成功预测获得诺贝尔化学奖,AI 制药的时代就已经开启。(2)质变在即:根 据专注于投资颠覆性技术的 Ark Invest 发布的《Big Idea 2025》,生物医药领域正在发生着颠覆级的量变。多组学 AI 应用将带来医药领域的 1000 倍降本增效。创新药的超摩尔定律时代开启。(3)问题已解:AI 模型,黑箱已破。 任何科学研究,包括创新药研发在内,不论是体外还是人体临床试验的可复制、可验证性都是极为重要的。欧盟 《人工智能法案》将使那些依赖黑箱模型、缺乏可解释性的 AI 药物发现系统出局。而龙头 AI 药企已经走出概念验 证。英矽智能,TNIK、ENPP1、PHD 同路径 3 次复现成功推进,AI 研发过程都在 Nature 杂志上详细披露。 本质:算力云端接入、数据量质局限皆获破围、模型随时间增厚壁垒,创新研发回报率回升提速。(1)算力,是 AI 应用运行的前提。

全球科技巨头,包括亚马逊、谷歌、微软、阿里等,有充足的云端算力可供药企选择。而英伟 达,2025 年 8 月 22 日推出 NVIDIA® Spectrum-XGS 以太网,这是一项跨规模技术,用于将分布式数据中心组合成 统一的千兆级 AI 超级工厂。此举将再提升全球算力量级。(2)数据:从 DL(深度学习)到 FL(联邦学习),MNC (跨国巨头)强强联合,数据茧房被冲破。一方面,自从 2016 年谷歌推出了 FL 至今,该技术受到广泛关注。这种 算法旨在建立更好的模型,并由多个方面驱动,包括在一组设备之间分散学习过程的好处(跨设备 FL)、访问广泛分 布的知识(跨孤岛 FL)以及保护本地数据的隐私。另一方面,Apheris 这类企业以及英国政府等,都在整合跨界协 作以突破 AI 驱动药物发现的数据局限。根据英国政府官网 2025 年 6 月 9 日的新闻发布,英国“OpenBind”联盟当 日宣布,将利用突破性实验技术,生成全球最大的药物与蛋白质(人体的组成部分)相互作用数据集合。(3)模型 是制胜关键。生成式 AI 药企,从假设到实现,构建随时间增长的领先模型壁垒是要点。当算力与数据不构成太大掣 肘,模型开发迭代进化的效率与训练经验积累的先机就至关重要。与大药企合作 AI 研发过程中的数据与模型构建正 反馈飞轮,就将成就目前领先企业的护城河。

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标签: 医药医疗器械行业报告

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