打脸!Anthropic也开始「蒸馏」别家公司了

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打脸!Anthropic也开始「蒸馏」别家公司了
AI资讯 2026-09-20 11:09
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17日,Anthropic 放了一个大招。


Claude 在不到四周内优化了30多个开源生物分子模型,推理平均提速约4倍,还搞出一个低内存模式,能在单个 NVIDIA H100 GPU 节点上处理超过10000个 token 的生物分子系统预测。


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光有模型还不够。


Anthropic 同时和 Adaptyv Bio 联合发起了一场蛋白质设计公开赛——精心选了5道前沿设计难题。


计划在 Adaptyv 的自动化实验室里验证5000条以上设计,提供最多100万美元的 Claude 积分。


消息一出,圈内沸腾。


AI + 蛋白 + 一百万,「千禧年难题」的风刚从数学吹过来,Anthropic 就把旗插到了药物发现上。


看起来,这是本月最大胆的一步棋。


但是——


翻一下时间线就会发现,Anthropic 不是第一个这么干的。


就在它发帖的前一天,9月16日,一家官宣才刚满一周的 AI 制药公司,已经把同样量级的悬赏令挂了出去。


而且玩法更野:不是悬赏解法,是悬赏问题本身


早了一天的百万美元悬赏令


这家公司叫 Geodesic Intelligence(极奥智能)。


它向全球征集药物发现里最难的问题,标准只有一条:一旦解开,能改写这个行业未来5到10年的能力边界。


科学委员会逐一评审,入选问题每道奖励10万 Geodesic credits。


题目定下来之后,再单独开一轮解题征集——每道正式挑战,谁交出经过验证的解,奖100万美元现金


不是积分,是真金白银。


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创始人顾全全转发时只写了三句话:「有些问题值得用最快速度去解,药物发现就是其中之一,一起把最难的题找出来、解掉。」


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两件事放在一起,画面就很魔幻了。


Anthropic 花钱做实验。比赛每周一道设计题,比谁设计的 binder(能牢牢抓住靶点的小号蛋白钩子)能在实验室里做出来、测出来。


官方条款写明没有现金大奖,一百万主要是积分和湿实验费用。


Geodesic 花钱买问题。100万美元现金留给经过验证的答案,但第一步是让全世界来告诉它,什么问题最值得解。


一个在送样,一个在立题。时间上,Geodesic 在前,Anthropic 晚了一天。


太魔幻了。。。


一家刚亮相一周的初创公司,居然被 Anthropic 给「蒸馏」了!


但更魔幻的在后面


事情到这里还没完。


往下扒一层,比谁先谁后更扎眼的问题来了——谁有资格参赛?


Anthropic × Adaptyv 蛋白质设计公开赛,首页大字写着「Open to everyone and free to enter」——对所有人开放,免费参赛。


听起来很美好。


然而翻开官方比赛条款 Section 3.1,一份禁赛名单赫然在列:


参赛者不得为以下地区的合法居民或注册实体——Belarus、China、Cuba、Iran、Myanmar、North Korea、Russia、Sudan、Syria、Crimea……


这意味着,中国的蛋白质设计研究者——不管你是中科院的结构生物学家,还是清华的计算化学博士,不管你有多少篇 Nature、多少个验证过的 binder,你没有资格参加这场「对所有人开放」的比赛。


首页说「Open to everyone」,条款里把14亿人排除在外。


再看 Geodesic 那边。


Grand Challenges 征题页面写得很清楚:


Anyone is welcome to submit questions, whether you are a researcher, clinician, drug developer, student, or simply someone with a deep interest in the future of drug discovery.


研究者、临床医生、药物开发者、学生——不问国籍,不问身份。


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100万美元可以奖励一个答案,但提出问题的资格,不应该由护照决定。


Geodesic 没有 Anthropic 那样的规模。但它愿意从一个更简单的原则出发:让全世界的科学家,都有机会把自己认为最重要、最困难的问题带到桌上。


因为真正伟大的科学,从来不属于某一个国家、某一家公司。


它属于所有愿意解决问题的人。


这家抢跑的公司到底是谁?


本月10日,顾全全在 X 上官宣 Geodesic Intelligence(极奥智能),同时发布两款产品。


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公司官网首页只写了一句目标,简洁到近乎傲慢:Build AGI that discovers the shortest path from biology to medicines(做能找到从生物学到药物最短路径的 AGI)。


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怎么做?Geodesic 搭了一套叫 Nova Stack 的技术栈,从软件到模型到实验室,三层全部自己握着。


第一层:NovaDDE——给科学家的 AI 指挥部


NovaDDE 是 Geodesic 的智能体工作台。


做药的工序很多,翻文献、查生物学证据、看分子结构、跑计算模型、评估结果,平时得在十几个工具之间来回切换。


NovaDDE 把这些全部收进一个平台,用 AI 智能体替科学家规划任务、调用模型、评估结果,每一步决策都自动留下记录。


你可以用自然语言描述你想做的实验决策,也可以直接进入设计模式——圈定靶点表面,让系统生成约80个氨基酸的 binder。


官网给的数据漏斗很直观:设计1000多个候选分子,排出100多个高质量方案,最终10多个送进实验室验证。


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一个关键细节:用户的靶点数据归用户所有,不拿来训练模型,要求删除就删除。


第二层:NovaAtom——把分子「拍清楚」


NovaAtom-Lite-Preview 是 Geodesic 自研的全原子结构预测模型,NovaAtom 家族的第一个成员。


简单说就是,输入一组分子的序列,算出其中每个重原子的三维坐标。把分子长什么样、彼此怎么咬合,像拍 CT 一样看清楚。


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三个核心特点。


一是「全家桶」式预测。蛋白、DNA、RNA 和小分子放在一起算,不是分开预测再拼接,而是一步到位。这对理解药物和靶点之间的复杂互动至关重要。


二是支持复杂约束条件。环状多肽、需要和靶点形成共价键的药物、指定结合位置——都能作为条件喂给模型。


三是自带「可信度标签」。每个靶点给出5个预测结果并排好序,每一处结构还标着模型对这个位置有多大把握。


目前放出来的是轻量快速版,更大的版本还在训练中。


第三层:NovaLab——电脑里画的分子,得真做出来


光在屏幕上画分子不算数。NovaLab 是 Geodesic 自建的湿实验验证系统,负责把设计变成实物。


每个 binder 要过七关:做不做得出来?做得对不对?能不能结合?结合得多牢?换一台仪器反过来再测一遍,信号是不是真的?有没有成药的潜质?到底管不管用?


七关走完,实验数据反哺回 AI,训练下一代模型。这就是 Geodesic 反复强调的闭环:AI → 设计 → 实验 → 学习 → 再来一轮


做 AI 制药的公司不少,但从 AI 智能体、基础模型到自建湿实验室全链条都自己搭的,在初创公司里极为罕见。


大多数同行要么做模型不做实验,要么做实验不做模型。Geodesic 两头都押,上来就打全栈。


药研开始为「问题」付钱


OpenAI 花数百万美元算力攻克数学难题,转身放弃百万奖金;Anthropic 拿出百万级资源赞助蛋白质设计比赛,让更多设计有机会走进实验室。


Geodesic 从另一个方向切入——先让全世界告诉它,哪些题最值得做。


Anthropic 解决的是「验证贵」的问题。Geodesic 解决的是「方向对不对」的问题。


两件事并不冲突,两头都缺钱。


但谁先把题立住,谁就在定义这个行业的下一个十年。


数学的千禧年难题,等了26年才等到 OpenAI 宣称攻下第二道。


药物发现等不了这么久,它值得用最快的速度去解。


文章来自于微信公众号 “新智元”,作者 “新智元”

1
AI代理

【开源免费】Browser-use 是一个用户AI代理直接可以控制浏览器的工具。它能够让AI 自动执行浏览器中的各种任务,如比较价格、添加购物车、回复各种社交媒体等。

项目地址:https://github.com/browser-use/browser-use


2
AI数据分析

【开源免费】DeepBI是一款AI原生的数据分析平台。DeepBI充分利用大语言模型的能力来探索、查询、可视化和共享来自任何数据源的数据。用户可以使用DeepBI洞察数据并做出数据驱动的决策。

项目地址:https://github.com/DeepInsight-AI/DeepBI?tab=readme-ov-file

本地安装:https://www.deepbi.com/

【开源免费airda(Air Data Agent)是面向数据分析的AI智能体,能够理解数据开发和数据分析需求、根据用户需要让数据可视化。

项目地址:https://github.com/hitsz-ids/airda

3
智能体

【开源免费】AutoGPT是一个允许用户创建和运行智能体的(AI Agents)项目。用户创建的智能体能够自动执行各种任务,从而让AI有步骤的去解决实际问题。

项目地址:https://github.com/Significant-Gravitas/AutoGPT


【开源免费】MetaGPT是一个“软件开发公司”的智能体项目,只需要输入一句话的老板需求,MetaGPT即可输出用户故事 / 竞品分析 / 需求 / 数据结构 / APIs / 文件等软件开发的相关内容。MetaGPT内置了各种AI角色,包括产品经理 / 架构师 / 项目经理 / 工程师,MetaGPT提供了一个精心调配的软件公司研发全过程的SOP。

项目地址:https://github.com/geekan/MetaGPT/blob/main/docs/README_CN.md

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