MHS:Claude 现可操作实验室机器人和物理设备
2026 年 8 月 27 日,Anthropic 发布了模型硬件标准 (MHS) 的研究预览版——一个共享规范,允许 AI 代理并行控制显微镜、机械臂、液体处理系统和其他仪器。MHS 将设备集成时间从数周缩短至数小时。本课程展示了 Claude 在物理实验室环境中的行为方式,以及您需要提供哪些信息才能有效地与其协作。
Claude 现可操作物理实验室设备。模型硬件标准 (MHS) 是一个共享规范,允许 AI 代理同时、全天候控制显微镜、液体处理系统、机械臂和量子计算硬件等仪器。
在 MHS 出现之前,连接多个实验室设备需要专家为每对仪器构建定制集成。这个过程通常需要数周或数月。MHS 将其缩短至数小时或数分钟。
MHS 最初是 Anthropic 和 HHMI Janelia 研究园区之间的合作项目。它适用于任何具有可编程接口的设备。它与模型无关——任何代理工具都可以使用标准协议(包括模型上下文协议 (MCP))访问它。
MHS 通过为每个设备提供标准化驱动程序来工作。驱动程序是计算机与硬件设备之间进行转换的软件。MHS 驱动程序使用简单的命令——“读取”(例如,“获取温度”)和“写入”(例如,“设置温度”)——任何设备都能理解。
每个设备也以标准格式在网络中变得可发现。设备和代理无需定制转换器即可相互发现。
驱动程序包含标签,用户可以在其中用自然语言写入物理事实——机械臂的重量、其安全限制、它可以测量什么。用户可以自行填写这些标签,或者通过与 Claude 聊天来填写,Claude 会就其硬件向用户提问。然后,驱动程序会生成一个参考文件,以便 Claude 知道如何安全地操作该设备,即使是它从未见过的设备。
一旦设备连接,Claude 就可以通过 MCP、命令行或代码文件控制它们。它协调仪器间的步骤,监控结果,并实时调整参数。
Claude 像科学家一样进行实验——迭代地。在测试 MHS 时,Anthropic 观察到 Claude 调整激光,通过摄像头检查结果,再次调整,并重复直到它理解了序列。一旦 Claude 掌握了模式,它就将其学习打包成一个代码文件——一个确定性脚本,将激光对准作为一个单一命令,无需在每个步骤进行推理。
当 Claude 需要运行长时间任务或以比实时推理更快的速度操作设备时,它会将驱动程序命令链接到代码文件中。然后,设备独立执行这些操作。
Claude 还可以无需人工干预即可从硬件错误中恢复——这是大多数现有科学仪器本身不具备的能力。
Genentech 使用 MHS 自动化了 BCA 蛋白质测定——一个涉及三种仪器的程序。BCA(二喹啉甲酸)测定法测量样品中的总蛋白质浓度。它需要协调液体处理系统、机械臂和酶标仪。
Genentech 要求 Claude 优化两种流体的液体转移流速:纯水和粘性牛血清白蛋白 (BSA)。Claude 运行了试转移,分析了酶标仪数据,并最大限度地缩小了其结果与专家参考转移之间的差距。它得出水约为 140 µL/s (0.016 RMSE) 和 BSA 约为 10 µL/s (0.181 RMSE) 的值——Genentech 的自动化专家证实这些值是合理的。
Claude 还自行从吸头拾取失败和流体检测错误中恢复。但有一个明显的限制:当液体中形成气泡时,Claude 的本能是在同一孔中以不同参数重试。这使得问题变得更糟。Claude 缺乏关于气泡物理的物理直觉。一旦 Genentech 告诉 Claude 气泡需要移动到干净的孔并减少混合循环,Claude 在接下来的运行中都保持了这一上下文。Genentech 随后将这些步骤编码为可重用的液体处理技能。
实际启示:Claude 对序列和数据进行强大的推理。物理领域知识——特别是对于错误条件——仍然需要您提供。
MHS 对与 Claude 协作的意义:
MHS 允许 Claude 通过标准化驱动程序控制实验室和制造硬件,将设备集成时间从数周缩短至数小时。
Claude 协调仪器间的步骤,实时调整,并能自主从硬件错误中恢复。
物理事实——重量、安全限制、流体行为——必须在 MHS 驱动程序标签或您的提示中提供。Claude 无法仅从代码中推断出它们。
当 Claude 的错误恢复本能与物理现实冲突时(例如在有泡沫的孔中重试),请向它提供它所缺少的物理上下文,而不是要求它重试相同的方法。
将 Claude 所学到的知识打包成可重用的代码文件或技能,以便这些知识在未来的运行中得以延续。
MHS 截至 2026 年 8 月 27 日处于研究预览阶段,在与合作伙伴建立安全评估和最佳实践后将开源。