2026-09-19 15:05
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AI制药数据瓶颈引热议:高质量数据稀缺成行业共识

在2026年9月19日举办的“2026张江药谷大会暨上海国际生物医药产业周”之“未来智药:AI+制药前沿论坛”上,多位专家学者围绕AI制药的发展瓶颈展开讨论,普遍认为高质量、机制性数据稀缺及数据闭环能力不足是当前行业面临的主要壁垒。

据L.E.K. Consulting统计,截至2025年,全球进入临床阶段的AI辅助药物分子已超过100个,超过90家中国本土企业已与AI biotech公司建立合作。热度之下,AI制药的数据短板愈发凸显。

力场采样创始人彭向达指出,生物制药类模型与自然语言大模型存在本质差异。自然语言模型可学习海量互联网文本,而生物分子领域的高质量结构数据储备相对有限,模型面对未曾学习过的新分子时,预测性能易出现衰减,真实药物研发场景中的研究对象大多为全新分子。

上海科学智能研究院研究员杨自雄表示,药物使用后病人的表现变化等临床数据虽可采集,但整套机理数据难以获得。上海交通大学教授陈洛南认为,跨模态配对数据对AI制药模型训练至关重要,但目前行业可获得的数据大多为单模态数据。

腾讯健康首席架构师陈睿判断,模型本身并非AI制药的最大壁垒。腾讯已在相关实验室开展大量蛋白质研究,不少模型已开源。腾讯近期的重点布局是实验反馈强化学习,在陈睿看来,算力和算法只是入场券,干湿实验的反馈闭环能力以及各类数据,特别是失败的数据,才是破局的关键。

与会人士认为,随着模型逐渐开源、算力逐渐普及,AI制药的竞争正从模型、算法、算力转向数据生态建设。

来源
  1. 2026-09-19 14:35 | 新浪财经:超100个AI药物进入临床阶段 AI制药为何仍被数据卡住?
    阅读原文

    转自:财联社财联社9月19日讯(记者 武超 于淼)在“2026张江药谷大会暨上海国际生物医药产业周“未来智药:AI+制药前沿论坛”上,诸多专家学者谈及目前AI生物制药的壁垒时,始终绕不开两个字:数据。更准确地说,是高质量数据,以及让数据持续回流的闭环能力。全球AI辅助药物研发正迎来指数级增长。据L.E.K. Consulting统计,截至2025年,全球进入临床阶段的AI辅助药物分子已超过100个;超过90家中国本土企业已与AI biotech公司建立合作。巢生资本执行合伙人周悦欣也提出,与传统制药公司相比,AI制药公司明显更受资本青睐。但热度之下,AI制药发展仍存在明显瓶颈。数据稀缺,不只是...

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