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哈萨比斯过河拆桥?诺奖项目背后的AlphaFold团队被拆散了

2024年哈萨比斯凭AlphaFold获诺贝尔化学奖后,DeepMind解散了其核心研发团队。近四分之一原论文作者已离职,部分转向Gemini研究或进入IsomorphicLabs。此举并非放弃AI4S,而是战略调整,将资源集中于通用模型与产业应用。

AlphaFold核心团队被解散,AI科学界的“诺奖诅咒”来临?

2024年,哈萨比斯(Demis Hassabis)带着AlphaFold摘下了诺贝尔化学奖。

但在诺奖光环还没完全散去的时候,创造这个AI科学奇迹的核心团队,就那么散了。

据《金融时报》7月29日报道,Google DeepMind近期解散了负责AlphaFold研发的核心AI for Science(简称AI4S)团队。过去一年里,AlphaFold论文的大部分原作者已经被重新分配到其他项目——一部分转向了Gemini相关研究,另一部分则进入Alphabet旗下AI药物研发公司Isomorphic Labs。

最初参与AlphaFold论文的DeepMind全职作者中,已有近四分之一离开公司。

有网友感叹:DeepMind曾是英国创新的象征,如今它大势已去。

乍一看,这确实容易让人联想到“过河拆桥”——哈萨比斯拿完奖,就把核心团队拆了。或者更悲观一点,是不是DeepMind要放弃它最根本的AI4S路线了?

但如果把目光放得更远一点,这绝不是DeepMind一家的选择。

从DeepMind到字节,越来越多的科技公司正在调整AI4S团队的战略定位。当AI竞争进入资源密集阶段,大厂们正重新评估哪些方向值得投入最核心的研发、算力和人才资源。

AlphaFold,DeepMind长期主义的代表

回顾DeepMind过去十年的发展,AlphaFold无疑是最能代表其“长期主义”口碑的项目之一。

早在2010年成立时,DeepMind关注的就不是某一个具体产品,而是一个更长期的愿景:人工智能能否帮助人类解决此前无法解决的问题。

在哈萨比斯的设想中,未来的人工通用智能(AGI)应该具备理解复杂世界、发现新知识、推动科学进步的能力。因此,科学研究一直是DeepMind战略中的重要方向。

而AlphaFold是其中最具代表性的案例。

蛋白质折叠问题,这个困扰了生物学界半个多世纪的难题,曾经让无数科学家头疼不已。

蛋白质由氨基酸链组成,但真正决定其功能的是复杂的三维结构。过去,科学家主要依靠冷冻电镜、X射线晶体学等实验方法解析蛋白质结构,往往需要数月甚至数年的时间,成本也非常高。

2018年,DeepMind开始研发AlphaFold,试图让AI直接根据蛋白质序列预测它的三维结构。

一年后,AlphaFold 2在国际蛋白质结构预测竞赛CASP中取得突破性表现,预测精度首次接近实验方法,被认为解决了蛋白质结构预测领域长期存在的核心挑战。

2024年,DeepMind在《Nature》发表AlphaFold 2论文,并开放模型代码。同年,DeepMind联合欧洲生物信息研究所推出AlphaFold Protein Structure Database,向全球科研人员免费提供蛋白质结构预测数据。

随后,该数据库扩展至超过2亿条蛋白质结构预测结果,成为生命科学领域的重要基础设施。

可以说,AlphaFold改变了结构生物学的研究方式:过去,科学家需要花费大量时间和成本实验解析蛋白质结构;而AlphaFold让研究人员能够快速获得预测结果,将更多精力投入疾病机制、药物研发和生物工程等后续研究。

2024年,AlphaFold迎来最高光时刻。

DeepMind推出AlphaFold 3,将能力从蛋白质结构预测进一步扩展到蛋白质、DNA、RNA以及小分子之间的相互作用预测,进一步进入药物研发的核心环节。

同年,哈萨比斯和AlphaFold核心负责人John Jumper凭借这一成果获得诺贝尔化学奖。

从2018年启动,到2024年获得诺奖,AlphaFold完成了从实验室项目到全球科研基础设施的转变。

更重要的是,它证明了哈萨比斯长期以来坚持的一条路线:AI不仅可以提高效率,也可以成为推动科学发现的新工具。

这也是为什么AI for Science对于DeepMind意义非凡——从根本上来说,它是DeepMind理解AI价值的一部分。

但问题在于,当AI竞争进入新的阶段,DeepMind面对着一个新的挑战:过去围绕重大科学挑战建立长期研究团队的模式,是否仍然是公司最优先的资源配置方式?

Gemini压力下,DeepMind开始集中AI人才

AlphaFold团队的调整,并不意味着DeepMind放弃AI for Science,更准确地说,这是Google DeepMind在重新分配自身的AI资源。

过去几年,DeepMind长期保持着多条前沿研究路线并行推进的模式:一边探索AlphaFold这样的科学突破;一边研发通用人工智能;一边布局强化学习、机器人等前沿领域。

但随着AI竞争进入新的阶段,资源分配的压力正在显现。对于谷歌而言,当前最重要的问题,是如何让Gemini在OpenAI、Anthropic等公司的模型竞争中保持领先。

在OpenAI持续推进GPT系列、Anthropic凭借Claude Code等产品快速扩张的情况下,谷歌虽然拥有DeepMind这一全球顶尖AI研究机构,但Gemini的发展仍然承受着巨大压力。

尤其是原本被寄予厚望的Gemini 3.5 Pro迟迟未发布,让外界持续关注谷歌在前沿模型竞争中的进展。

另外,过去一年,DeepMind内部已经出现明显的人才流动。

据《金融时报》报道,AlphaFold核心负责人之一、和哈萨比斯一同获得诺贝尔奖的John Jumper,曾被调往Google内部负责提升AI编码能力的Code Strike团队。

这一变化非常具有象征意义——在AI竞争越来越集中于大模型、代码能力和Agent之后,谷歌需要的不只是一个能够解决蛋白质结构预测问题的顶级科学家,也需要他参与提升Gemini在关键应用场景中的能力。

只是后来,Jumper离开了DeepMind,加入Anthropic。

AlphaFold核心团队的人事变化,也成为DeepMind战略调整的一个缩影。

事实上,DeepMind内部已经明确承认科研战略正在发生变化。

DeepMind研究副总裁Pushmeet Kohli表示:“过去九年,我们的战略一直是专注于重大挑战……每个项目都围绕一个具体目标展开。”如今这一战略“已经发生了演变”。

报道表示,DeepMind正在扩大AI for Science的目标范围,除了针对具体科学问题开发专用模型,也开始探索利用Gemini等通用模型构建能够辅助科学研究的AI系统。

从这个角度看,AlphaFold曾经代表了DeepMind证明AI能力边界的方式,而如今Gemini正在成为DeepMind重新组织AI研发资源的核心。

从AI发现到产业落地,AlphaFold进入下一阶段

好消息是,DeepMind并没有放弃AlphaFold。

据《金融时报》报道,部分AlphaFold研究人员转向Alphabet旗下AI药物研发公司Isomorphic Labs,继续推动AI在生命科学领域的应用。

AlphaFold路线并没有因为AI4S团队解散而终结,而是进入了下一阶段。

AlphaFold最初解决的问题是如何利用AI预测蛋白质结构,但对于生命科学产业而言,结构预测只是第一步。

下一阶段,AI需要进一步进入药物研发和生物研究的流程。

为了推动这一方向,DeepMind在2024年成立了Isomorphic Labs。

与DeepMind偏基础研究的定位不同,Isomorphic Labs更关注如何将AI能力转化为产业价值,公司目标是利用AlphaFold等AI技术重塑药物研发流程。

2024年,Isomorphic Labs宣布与诺华(Novartis)和礼来(Eli Lilly)展开AI药物研发合作。其中,与诺华的合作最初聚焦于利用AI发现针对多个高难度靶点的小分子药物;与礼来的合作则围绕多个未公开靶点的小分子疗法研发。

与此同时,Isomorphic Labs也在继续开发超越AlphaFold的AI药物设计系统。公司表示,其Drug Design Engine希望将AI从结构预测进一步推进到分子设计、结合预测等完整药物研发流程。

不过,目前Isomorphic Labs并没有参与并推出某款AI药物。

这也是AI for Science领域正在面临的共同问题:无论是AI制药、AI材料,还是其他科学领域,真正困难的部分往往不只是发现一个理论上的可能性,而是完成后续的实验验证、工程转化和商业应用。

从这个角度看,AlphaFold团队的调整更像一次重新分工:DeepMind继续探索更通用的AI能力;而Isomorphic Labs负责推动生命科学领域的商业化落地。

AlphaFold并没有消失,只是从一个代表DeepMind科研突破的明星项目,变成了连接基础研究与产业应用的平台。

不过,随着原始核心团队的分散,大家想象中的AlphaFold 4可能不会以原来的方式实现了。

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