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光信科技完成数千万Pre-A轮融资:构建机器理解物质世界的光电智能体,定义Physical AI感知闭环

光信科技正在从底层重构物理AI的认知方式——让机器第一次真正“读懂”物质世界。
·投资界讯

AI投资人解读

· 光信科技近日完成数千万Pre-A轮融资,由三美投资领投。它是国内首个以多模态AI高光谱为核心的高新技术企业,构建了从底层感知到智能决策的完整链路,已应用于多领域。
· 行业竞争可能加剧技术研发可能面临挑战。
总结:光信科技在物理AI领域有独特优势与发展潜力,完成融资后将推进技术研发与平台建设。但需关注竞争和技术风险,其跨行业应用能力与全链路自研体系值得进一步评估。

投资界获悉,广州光信科技有限公司(简称“光信科技”)于近日完成数千万 Pre-A 轮融资,由三美投资领投。本轮资金将主要用于多模态物理AI核心技术研发、产品平台化建设以及跨行业规模化落地。

光信科技成立于2019年,是国内首 个以多模态AI高光谱为核心,实现物理AI感知-认知-决策闭环的高新技术企业。公司围绕物质本征信息构建统一感知体系,打通了从底层感知、多模态融合、AI认知到智能决策的完整链路,为物理 AI铺设一条新赛道。

物理AI的感知缺口

过去几年,大模型推动人工智能进入全新的发展阶段。生成式AI让机器能够理解语言,视觉大模型让机器能够理解图像,而机器人、自动驾驶和具身智能的发展,则让AI开始真正进入物理世界。

但在工业、农业、医疗、消费等真实场景中,物理AI系统普遍面临一个根本瓶颈:感知层主要依赖RGB视觉、激光雷达、深度相机等图像传感方式,只能获取物体的几何与纹理信息,无法触及物质的本征属性——一台机器人可以精准抓取物体,却不知道手里拿的是什么材质、品质是否达标、在过程中是否发生了内部变化。这些信息无法通过传统视觉获得,而需要获取物质的多维度微观物理特性,构建物理的多模态感知是决定着工业制造、农业生产、医疗健康、食品安全、消费电子等众多产业的核心决策。

换句话说,当AI开始理解现实世界时,它首先需要理解"物质"本身。这也是物理 AI迈向产业化过程中最重要的一块基础能力。

从"看见世界"到"理解物质",光信科技正在定义物理AI新的感知层

光信科技认为,物理AI真正需要补齐的,并不是更大的模型,而是形成完整的感知-认知-决策能力。

公司提出以多模态高光谱物理 AI为核心的新一代感知体系,通过融合自研芯片级光谱模组、多模态光谱AI融合及标定算法、工业级超宽光谱光源及多模态光谱数据库的,让机器不仅能够"看见"物体,更能够理解物质本身所携带的本征信息。

相比传统机器视觉关注几何结构与外观特征,多模态高光谱能够直接获取材料组成、化学特征、品质状态等传统视觉无法获取的信息,并结合AI完成对物质属性的认知与推理,最终形成可执行的智能决策。

如果说视觉AI让机器拥有了"眼睛",那么光信科技正在构建的,是让机器真正理解物质世界的"感知大脑"。

构建物理AI完整闭环,不仅仅是一台设备

真正决定物理 AI能否规模化的,并非某一个行业的成功,而是底层能力是否具有跨场景迁移能力。

目前,公司已经将同一套多模态物理 AI架构应用于烟草、食药、精密工业、文物保护等领域,并持续向消费电子、医疗、半导体等更广阔的场景延伸。光信更是在烟草领域率先完成多模态光谱物理AI长周期在线生产验证,开创了光谱AI在流程性制造场景中实时、连续、稳定运行的应用先例,获得多家行业客户订单认可。

支撑这一跨行业部署能力的,是光信科技覆盖硬件、算法、光源、数据库的全链路自研体系——硬件持续产生数据,数据不断优化模型,模型进一步提升感知能力,形成物理 AI持续进化的数据飞轮。

定义物理AI时代的新基础设施

三美投资合伙人汪熙舜表示:我们认为物理AI进入产业场景是不可逆的趋势,投资光信科技,我们看好的不仅是一家公司,更是一个正在形成的巨大浪潮。随着机器人和智能装备不断进入真实世界,AI对于物质感知能力的需求将持续增长。光信科技团队凭借对光学及物理底层的深刻理解,通过多模态物理 AI架构,在中药、烟草、医美等多个高难度场景验证了底层技术平台的可迁移性,有望以可量化、可迭代的智能化方案助力下游行业实现跨越式发展。

从成立之初专注于底层光谱技术,到今天构建完整的物理 AI 平台,光信科技的发展轨迹,也映射着人工智能从数字智能迈向物理智能的发展方向。

如果说生成式AI让机器第 一次理解了语言,那么物理AI真正改变的,将是机器理解真实世界的能力。当越来越多机器人开始进入工厂、农田、医院、实验室以及家庭,决定它们智能上限的,将不仅仅是算法和算力,更是能否真正理解物质世界。

而光信科技希望构建的,正是物理 AI时代的新一代基础设施。

文章来源:投资界
原文地址:https://news.pedaily.cn/202607/566915.shtml

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