这几年想买电脑的人可能都有个感觉,带好一点的显卡,价格涨得离谱。英伟达的显卡时不时缺货、溢价、抢不到。
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有人说是因为做人工智能的公司都在抢,也有人说是因为芯片产能跟不上。
但你可能没想到,跟你抢显卡的,除了做人工智能的工程师,还有一群做口红的、搞面霜的、研究防晒的。
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2026年3月,英伟达开了一场年度技术大会。按常理,这种场合的主角应该是芯片设计师、机器人专家、自动驾驶工程师。
但今年,演讲名单里出现了一个让很多人没想到的名字——欧莱雅。
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一家美妆公司,站上了全球最硬核的科技舞台。不是去赞助茶歇,也不是搞虚拟试妆的营销。
欧莱雅宣布扩大与英伟达的合作,把后者的机器学习框架引入自家研发体系。大白话说,他们打算用显卡来算一瓶精华里几十种原料到底该怎么配。
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听到这儿,你大概也会好奇,涂在脸上的东西,为什么要靠显卡来算?
01
几十亿种组合,人力真的试不完
我们看配方表,也就几行字水、甘油、某某提取物、某某肽,好像没多复杂。
但在配方师眼里,那是一个巨大的排列组合问题。
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一种活性物添加多少量会更有效果?复配组合物哪种会更优解?酸碱度都调节对体系稳定性变化,肤感会不会从清爽变成黏腻。
温度、搅拌速度、添加顺序随便动一下,最后出来的东西可能完全两样。
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英伟达方面的资料显示,一款美妆产品的潜在配方数量是几十亿级别。
几十亿种组合,靠人力一瓶一瓶打样、搅拌、静置、测试,别说职业生涯,下辈子都不够用。
传统研发靠配方师的经验,先凭感觉圈出一小批看着靠谱的方案,再一个一个试错,错了再改,改了再试。这个过程慢,烧钱,还极度依赖个人判断。
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AI进来的第一件事,就是把凭感觉圈范围这个环节,变成了用算力筛一遍。
它不是凭空变出没人见过的新物质,它做的是更具体也更现实的工作。
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把几百万个候选拉出来,快速砍掉大部分,只留下几个看上去最有希望的,交到实验室手里。
AI更像一个不知疲倦的初筛工具,负责缩小范围,而不是直接给出答案。
02
被AI挑中的候选,后来怎么样了
光说不练假把式。AI筛原料这事,行业内已经有实际案例了。
化工巨头BASF在2020年推出了一个叫PeptAIde 4.0的机器学习平台。
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他们对着有机大米蛋白的序列数据让AI跑了一轮预测,最后从大量可能性里锁定了4条特定的肽段,长度在12到17个氨基酸之间。
AI判断这些肽段最有可能具备舒缓功效。之后BASF的研发人员用可控酶解技术把这4条肽段从大米蛋白里切出来,开发成了面向皮肤和头皮舒缓的商业原料。
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你看,AI负责预测,实验室负责验证和制备。缺了哪边,这个原料都出不来。
到了2026年6月,BASF和恩和更进一步,商业化推出了一款与人Ⅲ型胶原蛋白序列一致的重组胶原片段。
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这次筛选了超过2000个胶原片段,而且考核标准更严格了。不光要看活性评分,还得评估它能不能稳定量产、纯化难不难、放久了会不会变质、成本能不能上得了生产线。
这一步很关键。一个成分在电脑里评分再高,要是发酵罐里长不出来,或者长出来提纯太复杂,商业价值就约等于零。
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反过来,一个容易生产但功效很弱的候选,也很难成为好用的原料。
所以现在的AI原料研发,早就不是只盯着功效这一个目标了。活性、安全性、稳定性、可制造性,必须放在同一条链上综合权衡。
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AI的任务也从简单的谁最有效,升级成了谁综合表现最好,还最有机会顺利走出工厂。
03
下一款美白成分,真的能被AI算出来吗?
理论上可以。
研究人员把已有的美白活性数据喂给模型,让AI学习什么样的分子结构更容易干扰黑色素生成。然后AI就能帮忙做几件事:
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从天然植物序列和蛋白质库里捞潜在的活性分子;预测这些分子可能作用在黑色素相关的哪个靶点上;横向比较活性高低、稳定性强弱、潜在毒性大小;最后从成千上万个候选中挑出几个高分选手推荐给实验室。
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但请注意,这个高分只代表一件事:这个分子值得优先测试。它离涂在脸上能美白,还隔着好几道关。
一个AI筛出来的美白候选物,接下来要闯的关包括:
体外实验是否有效,在培养皿里能抑制黑色素细胞不算数;用的是人源细胞还是动物细胞,两者差别很大;
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▲体外正常培养的B16黑色素瘤细胞和A375人类黑色素瘤细胞
有效浓度下有没有细胞毒性,抑制黑色素的同时会不会把细胞杀死;能不能穿过角质层到达作用位置,分子再漂亮进不去皮肤就是白搭;
放进水、油、乳化剂、防腐剂的体系里能不能保持稳定,会不会三天就降解沉淀;最后做成成品在人脸上实测,色斑和肤色不均是否真的有改善。
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任何一关过不了,这个在GPU里排名第一的候选分子,就只能躺在实验室冰箱里,当一个理论上很美的遗珠。
04
面对AI研发,应该怎么看
欧莱雅与英伟达的合作,确实意味着AI正在从虚拟试妆、肤质检测这些外围应用,深入到化妆品研发的核心环节,原料发现和配方设计。
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但截至目前,欧莱雅公开的是一个计算化学和配方预测的研发平台,还没有宣布任何一款由这个合作直接发现并已经上市的新美白原料。
也就是说,这件事目前还在研发端,离变成货架上的产品还有距离。
所以以后如果看到有护肤品宣传说自己是AI研发的,不用急着信,也不用急着否定,先问三个具体的问题就好。
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第一,AI到底参与了哪个环节,是查文献、筛候选物,还是预测配方稳定性。
第二,它筛出来的具体是哪个原料,有没有明确的化学名称。
第三,预测的结果经过了哪些实验验证,有没有人体测试的数据。
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过去一个好成分的发现,常常始于深山的一株植物、一次发酵的意外,或者某个科学家的偶然观察。
未来,这个开头可能变成数据库里的几百万个分子和显卡跑了几天的运算。
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策划:Gogo 监制:Judy
排版:熊仔
审稿:言安堂研究院
本文由言安堂内容团队原创,部分图片来自网络
支持原创,抄袭可耻,转载请联系
本期互动奖品
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你觉得贴上AI研发标签的护肤品,价格会不会比普通精华贵出一截?如果贵,你愿意买单吗?
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