0 XP
0
G

พร้อมฝึกจริงแล้วหรือยัง?

เนื้อหาฉบับเต็มของบทเรียนนี้อยู่ด้านล่าง อ่านได้ฟรีทุกคน ให้คิดว่ามันคือแผนที่ บัญชีฟรีจะเพิ่มเส้นทางแบบมีคำแนะนำ: แบบฝึกหัดลงมือทำ ความคืบหน้าที่บันทึกไว้ และทุกบทเรียนต่อจากบทก่อนหน้า ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

บทเรียนถัดไป: MHS: Claude สามารถควบคุมหุ่นยนต์ในห้องแล็บและอุปกรณ์ทางกายภาพได้แล้ว

สมัครสมาชิกด้วยอีเมล

มีบัญชีอยู่แล้ว? ลงชื่อเข้าใช้

MHS: Claude สามารถควบคุมหุ่นยนต์ในห้องแล็บและอุปกรณ์ทางกายภาพได้แล้ว

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2026 Anthropic ได้เปิดตัวการแสดงตัวอย่างการวิจัยของ Model Hardware Standard (MHS) ซึ่งเป็นข้อกำหนดร่วมกันที่ช่วยให้ AI agents ควบคุมกล้องจุลทรรศน์ แขนหุ่นยนต์ เครื่องจัดการของเหลว และเครื่องมืออื่นๆ ได้พร้อมกัน MHS ช่วยลดการรวมอุปกรณ์จากหลายสัปดาห์เหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง บทเรียนนี้แสดงให้เห็นว่า Claude ทำงานอย่างไรในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการทางกายภาพ และสิ่งที่คุณต้องเตรียมเพื่อให้ทำงานร่วมกับมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Claude สามารถควบคุมอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางกายภาพได้แล้ว Model Hardware Standard (MHS) เป็นข้อกำหนดร่วมกันที่ช่วยให้ AI agents ควบคุมเครื่องมือต่างๆ เช่น กล้องจุลทรรศน์ เครื่องจัดการของเหลว แขนหุ่นยนต์ และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ควอนตัมได้พร้อมกันตลอด 24 ชั่วโมง

ก่อน MHS การเชื่อมต่ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการหลายเครื่องต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างการรวมระบบแบบกำหนดเองสำหรับอุปกรณ์แต่ละคู่ กระบวนการนั้นโดยทั่วไปใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน MHS ลดเวลาเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงหรือนาที

MHS เริ่มต้นจากการทำงานร่วมกันระหว่าง Anthropic และ HHMI Janelia Research Campus มันทำงานร่วมกับอุปกรณ์ใดๆ ที่มีอินเทอร์เฟซที่ตั้งโปรแกรมได้ มันไม่ขึ้นกับโมเดลใดๆ — agent harness ใดๆ ก็สามารถเข้าถึงได้โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐาน รวมถึง Model Context Protocol (MCP)

MHS ทำงานโดยการให้อุปกรณ์ทุกชิ้นมีไดรเวอร์ที่ได้มาตรฐาน ไดรเวอร์คือซอฟต์แวร์ที่แปลระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ไดรเวอร์ MHS ใช้คำสั่งง่ายๆ — "อ่าน" (เช่น "รับอุณหภูมิ") และ "เขียน" (เช่น "ตั้งอุณหภูมิ") — ที่อุปกรณ์ใดๆ ก็สามารถเข้าใจได้

อุปกรณ์แต่ละชิ้นยังสามารถค้นพบได้ทั่วทั้งเครือข่ายในรูปแบบมาตรฐาน อุปกรณ์และ agents ค้นหากันโดยไม่มีตัวแปลแบบกำหนดเองอยู่ระหว่างกลาง

ไดรเวอร์มีแท็กที่ผู้ใช้เขียนข้อเท็จจริงทางกายภาพในภาษาธรรมชาติ — น้ำหนักของแขนหุ่นยนต์ ขีดจำกัดความปลอดภัย สิ่งที่สามารถวัดได้ ผู้ใช้สามารถกรอกแท็กเหล่านี้ได้เอง หรือโดยการสนทนากับ Claude ซึ่งจะสัมภาษณ์พวกเขาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของพวกเขา จากนั้นไดรเวอร์จะสร้างไฟล์อ้างอิงเพื่อให้ Claude ทราบวิธีการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย แม้กระทั่งอุปกรณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกันแล้ว Claude จะควบคุมอุปกรณ์เหล่านั้นผ่าน MCP, command line หรือไฟล์โค้ด มันจัดลำดับขั้นตอนข้ามเครื่องมือ ตรวจสอบผลลัพธ์ และปรับพารามิเตอร์แบบเรียลไทม์

Claude เข้าใกล้การทดลองในแบบที่นักวิทยาศาสตร์ทำ — ซ้ำๆ ในการทดสอบ MHS Anthropic สังเกตเห็น Claude ปรับเลเซอร์ ตรวจสอบผลลัพธ์ผ่านกล้อง ปรับอีกครั้ง และทำซ้ำจนกว่าจะเข้าใจลำดับ เมื่อ Claude เข้าใจรูปแบบแล้ว มันก็บรรจุการเรียนรู้ของมันลงในไฟล์โค้ด — สคริปต์เชิงกำหนดที่จัดแนวเลเซอร์เป็นคำสั่งเดียว โดยไม่ต้องใช้เหตุผลในทุกขั้นตอน

เมื่อ Claude ต้องการรันงานที่ยาวนานหรือใช้งานอุปกรณ์เร็วกว่าที่การใช้เหตุผลแบบเรียลไทม์จะทำได้ มันจะเชื่อมโยงคำสั่งไดรเวอร์เข้ากับไฟล์โค้ด จากนั้นอุปกรณ์จะดำเนินการเหล่านั้นอย่างอิสระ

Claude ยังสามารถกู้คืนจากข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ได้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ — ซึ่งเป็นความสามารถที่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันขาดไปเอง

Genentech ใช้ MHS เพื่อทำให้การทดสอบโปรตีน BCA เป็นไปโดยอัตโนมัติ — ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้เครื่องมือสามชิ้น การทดสอบ BCA (bicinchoninic acid) วัดความเข้มข้นของโปรตีนทั้งหมดในตัวอย่าง มันต้องมีการประสานงานระหว่างเครื่องจัดการของเหลว แขนหุ่นยนต์ และเครื่องอ่านเพลท

Genentech ขอให้ Claude เพิ่มประสิทธิภาพอัตราการไหลของการถ่ายโอนของเหลวสำหรับของเหลวสองชนิด: น้ำเปล่าและ bovine serum albumin (BSA) ที่มีความหนืด Claude ทำการถ่ายโอนทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องอ่านเพลท และลดช่องว่างระหว่างผลลัพธ์ของมันกับการถ่ายโอนอ้างอิงของผู้เชี่ยวชาญ มันได้ค่าประมาณ 140 µL/s สำหรับน้ำ (0.016 RMSE) และ 10 µL/s สำหรับ BSA (0.181 RMSE) — ซึ่งเป็นค่าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติของ Genentech ยืนยันว่าสมเหตุสมผล

Claude ยังสามารถกู้คืนได้เองจากความล้มเหลวในการหยิบปลายทิปและข้อผิดพลาดในการตรวจจับของเหลว แต่มีข้อจำกัดที่ชัดเจน: เมื่อเกิดฟองในของเหลว สัญชาตญาณของ Claude คือการลองใหม่ในหลุมเดิมด้วยพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้ปัญหาแย่ลง Claude ขาดสัญชาตญาณทางกายภาพเกี่ยวกับฟิสิกส์ของฟอง เมื่อ Genentech บอก Claude ว่าฟองต้องย้ายไปที่หลุมที่สะอาดและลดรอบการผสม Claude ก็เก็บบริบทนั้นไว้ตลอดการทำงานที่เหลือ จากนั้น Genentech ก็ทำการเข้ารหัสขั้นตอนเหล่านั้นเป็นทักษะการจัดการของเหลวที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

ข้อคิดที่นำไปใช้ได้จริง: Claude ใช้เหตุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับลำดับและข้อมูล ความรู้ในโดเมนทางกายภาพ — โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเงื่อนไขข้อผิดพลาด — ยังคงต้องมาจากคุณ

MHS มีความหมายอย่างไรต่อการทำงานร่วมกับ Claude:

MHS ช่วยให้ Claude ควบคุมฮาร์ดแวร์ในห้องปฏิบัติการและการผลิตผ่านไดรเวอร์ที่ได้มาตรฐาน ลดการรวมอุปกรณ์จากหลายสัปดาห์เหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง

Claude จัดลำดับขั้นตอนข้ามเครื่องมือ ปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ และสามารถกู้คืนจากข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ได้โดยอัตโนมัติ

ข้อเท็จจริงทางกายภาพ — น้ำหนัก ขีดจำกัดความปลอดภัย พฤติกรรมของของเหลว — ต้องระบุในแท็กไดรเวอร์ MHS หรือในข้อความแจ้งของคุณ Claude ไม่สามารถอนุมานได้จากโค้ดเพียงอย่างเดียว

เมื่อสัญชาตญาณการกู้คืนข้อผิดพลาดของ Claude ขัดแย้งกับความเป็นจริงทางกายภาพ (เช่น การลองใหม่ในหลุมที่มีฟอง) ให้ให้บริบททางกายภาพที่ Claude ขาดไป แทนที่จะขอให้ลองใช้วิธีเดิมซ้ำ

บรรจุสิ่งที่ Claude เรียนรู้ลงในไฟล์โค้ดหรือทักษะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อให้ความรู้นั้นส่งต่อไปยังการทำงานในอนาคต

MHS อยู่ในการแสดงตัวอย่างการวิจัย ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026 และจะเปิดเผยเป็นโอเพนซอร์สหลังจากมีการประเมินความปลอดภัยและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดร่วมกับพันธมิตร

Nightschool AI เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้อิสระ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับการรับรอง หรือได้รับการสนับสนุนจาก Anthropic แต่อย่างใด Claude เป็นเครื่องหมายการค้าของ Anthropic, PBC กำลังมองหา Claude Academy อย่างเป็นทางการของ Anthropic อยู่ใช่ไหม ไปที่ academy.claude.com

MHS: Claude สามารถควบคุมหุ่นยนต์ในห้องแล็บและอุปกรณ์ทางกายภาพได้แล้ว: มีอะไรใหม่ใน Claude | Nightschool AI