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北大联合实验室开源科研利器!MIT协议零依赖,30+科研Skills助力AI真做科研

   时间:2026-08-05 03:20 来源:快讯作者:朱天宇

科研领域迎来一项重要开源成果——北京大学与元空AI Agent联合实验室正式发布OpenAI4S(Open AI for Scientist),一个基于MIT协议开源的科研智能体项目。该项目旨在通过“代码即行动”(Code-as-Action)理念,让AI真正融入科研工作流,推动从问题提出到任务完成的完整闭环。

传统AI Agent多依赖预设工具菜单逐步执行任务,但科研场景往往涉及多步骤、跨领域的复杂操作,如数据清洗、算法调用、GPU算力请求等。OpenAI4S通过直接生成并执行Python或R代码,在一个持续运行的内核环境中完成循环、条件判断和批量数据处理,避免中间结果重复传递。例如,研究人员可在一个界面内完成从数据下载到图表生成的完整流程,生成的产物会自动保存并版本化,支持后续检查和修改。

项目内置30余个科研Skills,覆盖蛋白质结构分析、单细胞数据处理、文献检索等常见场景,其中14个封装了GPU加速的科学计算能力。这些Skills并非静态工具,而是可动态扩展的“代码配方”,包含数据获取、服务调用、结果验证等完整逻辑。开发者可根据需求接入新数据库或算法,使系统能力随科研需求同步升级。

针对算力瓶颈问题,OpenAI4S支持将专业计算任务派发至自有GPU服务器,本地仅负责任务组织与交互。例如蛋白质结构预测任务中,系统会通过SSH连接8×A100服务器运行Protenix模型,回传带置信度评分的结构数据。若计算环境未配置GPU,系统会明确报错而非生成虚假结果,严格遵循“不伪造策略”(no-fabrication policy),确保所有数据与计算的真实性。

该项目的研发团队由北京大学与元空AI联合组建,核心成员包括张恭博、李昊、王豫等。张恭博此前在分子与蛋白质基础模型领域的研究成果,为OpenAI4S提供了重要技术积累。元空AI作为端侧AI公司,通过模型后训练与Agent Runtime技术,使系统能在本地及离线环境中运行复杂任务,其元空AI Work与元空AI Science两条产品线已分别进入智能办公与科学发现领域。

OpenAI4S的开源内容涵盖核心架构、科研Skills及完整应用示例,用户可通过三行命令启动项目:克隆仓库、设置环境并运行启动脚本。系统提供人胰岛素数据分析、青蒿素溶解度预测等真实案例,支持研究人员直接体验完整科研流程。项目方呼吁高校、科研机构及开发者共同参与,通过开发新Skills、完善核心架构或反馈使用案例等方式,推动科研Agent从Demo向实用基础设施演进。

项目官网:https://github.com/PKU-YuanGroup/OpenAI4S
元空AI Science平台:https://www.chatexcel.com/homesite/openAI4S

 
 
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