Giles AI、Vertex AI/Geminiで医学研究データ抽出精度95%を達成
- ロンドン発のライフサイエンス系スタートアップ Giles AI が、AI研究アシスタント「giles®」を Google Cloud (Vertex AI / Gemini) 基盤に移行 - PubMed など4000万件超の文献・FDA資料を対象に、Document AI で非構造データを解析し、Gemini Pro の推論能力と組み合わせて重要データを抽出・要約 - データが存在しない場合はハルシネーションせず「不明」と回答する設計とし、医療従事者からの信頼性を担保 - Model Garden 上で Gemini(複雑な推論用)と Gemma(データ主権が必要な法人向けオンプレ相当用)を用途別に使い分け - GKE と Cloud Run でインフラを構築し、text-to-speech 等のレイテンシを低減 - 移行は Google Cloud パートナー Insight が支援
創薬プロセス(新薬上市まで10〜12年、うち約1/3が研究工程)のうち文献調査部分をAIで圧縮した事例。データ抽出精度95%、臨床研究に要する時間85%削減、AIと人間研究者の一致率98%という具体的数値が公表されている。ただしこれらは Google Cloud の顧客事例ページに掲載された Giles AI CEO の発言に基づく自己申告値であり、第三者による監査・検証は確認できない。
データ抽出精度95% / 臨床研究所要時間85%削減 / AI-人間一致率98%














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