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钛媒体 17分钟前

一目科技 E 轮融资超 10 亿:触觉传感器正在成为具身智能的最难的环节

7 月 18 日,2026 世界人工智能大会(WAIC)期间,一目科技宣布完成 E 轮超 10 亿元融资,投后估值突破 100 亿元。本轮由多家一线人民币基金、头部美元基金及产业方联合参与。

这是一家成立近 9 年的公司—— 2016 年由卡内基梅隆大学环境工程博士李智强创立,此前主营方向为微光谱 AI 芯片和水环境监测。真正切入具身智能赛道,是近两年的转向。

过去两年,大模型让机器人拥有了越来越聪明的 " 大脑 "。VLA、世界模型等技术路线不断刷新机器人理解任务和规划动作的能力。但当这些机器人真正走下展台、进入工厂和家庭,一个结构性短板暴露无遗:它们会推理,却不会动手。

问题的根源在于数据。大语言模型的突破建立在互联网数十年积累的万亿级文本数据之上;而机器人在物理世界中的交互数据,至今仍是稀缺资源。

更深层的问题在于,视觉数据所能提供的物理信息存在天然天花板。对于物理 AI 而言,没有来自真实交互的 Ground Truth(物理真值),模型的 " 理解 " 本质上仍是一种压缩后的幻觉。

人类通过触觉认识世界。婴儿的第一课不是语言,而是触摸、抓握和摔打。在物理世界中,视觉只能提供物体的形态信息,而触觉才能揭示物体的 " 脾气 " ——硬度、摩擦力、弹性、纹理。正如 WAIC 现场一目科技的演示:两颗外观几乎完全相同的花生,视觉无法分辨,但机器人通过指尖轻触即可判断真假。

视触觉路线:看见形变,理解力

传统力传感器只能测量单一方向的力值,无法感知接触面的形变分布。这意味着机器人虽然 " 知道 " 自己用了多大力,却 " 不知道 " 力施加在了哪里、接触面发生了什么变化。

一目科技选择的技术路径是视触觉(Vision-based Tactile)。其核心逻辑是:在柔性材料内部建立光学观测系统,当机器人与物体接触时,材料产生微米级形变,内置光学系统实时记录这些变化的图像,再通过 AI 算法还原出压力分布、剪切力、纹理、滑移趋势等多维物理信息。

这一技术路线的工程难度不低。传统视触觉传感器厚度普遍超过 20 毫米,难以适配小型化灵巧手。一目科技从几何光学设计到芯片化技术进行全链路优化,依托自研的超表面硅光感光芯片,将传感器厚度压缩至 3 毫米以内,达到行业同类产品的一半。核心指标方面:分辨率万点以上、力精度达毫克级、力分辨率 0.005N、工业寿命超百万次按压。综合评估,90% 触觉核心指标达类人水准。

估值破百亿背后,一目科技试图构建的不只是一颗传感器,而是一套让机器人持续理解物理世界的基础设施。

其架构分为三层:

第一层是触觉数据采集方案。通过与 UMI、DexUMI、Ego 等主流数采技术整合,在真实操作场景中记录机器人与不同物体交互时的力度、成功或失败的触觉反馈信号。这相当于为机器人建立一套高质量的 " 触觉教材库 "。

第二层是自研的 Tactile Transformer Encoder 算法模块。它的作用是将不同硬件采集到的原始触觉信号,提取出物体表面形态、材质软硬、光滑或粗糙等关键信息,并统一转化为通用编码。这意味着无论底层使用何种触觉传感器,后续的机器人策略模型都能直接调用。

第三层是多模态具身智能大模型训练。将编码后的触觉数据与视觉、语言等模态融合,补上以往任务操作中长期缺失的触觉感知环节,训练出能感知、会决策、可行动的完整模型。

行业拐点与竞争格局

触觉传感器市场的膨胀速度,一定程度上印证了赛道的确定性。

据行业数据,2026 年国内人形机器人专用触觉传感器市场规模预计突破 3.2 亿美元,同比增速超 160%,成为所有零部件中增速最高的细分赛道;全球市场预计在 2031 年将突破 350 亿美元。

资本层面的热度同样在升温。除了一目科技的 10 亿 E 轮,本届 WAIC 上,千觉机器人展出了 VTLA 具身触觉模型和视触觉多模态数据集;傲意科技带来了 OpenArm 具身双臂机器人作为灵巧手的标准化搭载与数据采集平台。触觉感知从去年的边缘议题,迅速进入主流视野。

李智强将当前具身智能行业分为三种打法:第一类是以英伟达 Cosmos、Physical Intelligence 的 π 系列为代表的纯模型算法路线,聚焦数据和算法、不碰硬件;第二类是以特斯拉 Optimus、Figure、智元机器人为代表的软硬件一体路线,从本体到算法全部自研;第三类是一目科技选择的 " 基础设施层 " 路线,打通从感知入口到数据飞轮再到赋能模型的整条链路,以开放分工替代封闭自研。

" 在大模型领域,中国是一个追赶者的角色。但在物理 AI 领域,中美基本上在同一个起跑线上,差距几乎没有。" 李智强在 WAIC 期间表示。

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