WikiEdge:ArXiv速递/2025-05-19

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摘要

  • 原文标题:Robin: A multi-agent system for automating scientific discovery
  • 中文标题:罗宾:用于自动化科学发现的多智能体系统
  • 发布日期:2025-05-19 17:36:17+00:00
  • 作者:Ali Essam Ghareeb, Benjamin Chang, Ludovico Mitchener, Angela Yiu, Caralyn J. Szostkiewicz, Jon M. Laurent, Muhammed T. Razzak, Andrew D. White, Michaela M. Hinks, Samuel G. Rodriques
  • 分类:cs.AI, cs.MA, q-bio.QM
  • 原文链接http://arxiv.org/abs/2505.13400v1

中文摘要:科学发现是由背景研究假设生成实验验证数据分析的迭代过程驱动的。尽管人工智能科学发现中的应用取得了最新进展,但尚未有系统能在单一工作流中实现所有这些阶段的自动化。本文介绍Robin——首个能够完全自动化科学过程关键智力步骤的多智能体系统。通过将文献检索智能体与数据分析智能体相结合,Robin能生成假设、提出实验方案、解释实验结果并生成更新假设,实现了科学发现的半自主化方法。应用该系统后,我们成功识别出治疗干性年龄相关性黄斑变性dAMD,发达国家主要致盲病因)的新型疗法。Robin提出增强视网膜色素上皮细胞吞噬作用作为治疗策略,并鉴定验证了有前景的候选药物利帕舒地尔ripasudil)。该药物是临床使用的Rho激酶ROCK)抑制剂,此前从未被提出用于治疗dAMD。为阐明利帕舒地尔上调吞噬作用的机制,Robin随后提出并分析了RNA-seq后续实验,揭示了关键脂质外排泵ABCA1的上调——该靶点可能成为新型治疗靶标。本报告正文中所有假设、实验计划、数据分析和数据图表均由Robin生成。作为首个在"实验室在环"迭代框架中自主发现并验证新型候选疗法的AI系统,Robin为AI驱动的科学发现建立了新范式。