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投资人欧帝尔体育用品有限公司看行业 机器人行业资讯领域有哪些创业机会?又有哪些困难?

  本文作者从CS和卡耐基梅隆大学毕业,现在在国内某一线AI大厂做财务投资,看了国内外小几百个机器人项目,希望对这个问题能带来些技术和资本的交叉视角。

  先说结论,这波机器人创业无论从技术角度,还是融资角度,都要赶上AI 2.0的宏观时代浪潮。上一辈工业机器人、机器视觉、核心零配件等已经是红海一片,对于创业者来说,很难打出差异化的产品和技术。

  而机器人方向又是公认的“知易行难”,大家都知道我国在迈入老龄化社会,传统行业招工难、工人离职欧帝体育首页率高,想用机器来填补空缺职位。但是,为什么工厂里还是清一色的老龄工人,智能化程度依然很低呢?

  实地调研了多个工厂和流水线后,症结还是机器人不够好用,因此无法适应大多数工厂的复杂场景,只能胜任极少数的简单环节,比如汽车喷涂欧帝尔体育用品有限公司、AGV搬运、物流拆码垛。

  这也是为什么这5年左右欧帝尔体育用品有限公司,几乎很难看到新的机器人明星公司横空出世。各领域有生意的还是那几家,比如:

  可以看到,传统的场景已经相当饱和,且下游集成商的利润被上游一步步压缩,并不推荐创业者进入。我们这两年也看到了一些“新”场景,现实的情况是,我身边的VC朋友们激动地看了一遍赛道里的公司,然后一个个又失去了兴趣。原因也很简单,伪场景太多了,大多没法落地。

  另外,有些学术界过来的新机器人技术,这几年也在积极做产业转化。比如多机集群控制行业资讯、软体机器人、微纳机器人等。产业时机是否已到,仍要case by case得判断,这些前沿技术能否落地,还需要时间来验证。

  那么,到底哪些机器人的创业方向仍有机会呢?我认为是要深度结合“AI大模型软件+机器人本体硬件+细分场景”。来看一下大公司这几年在机器人领域研究什么:

  与LLM的区别,VLM是对物理世界有感知,利用视觉数据来增强其语言处理能力。其中有2大显著能力:

  1、机器人自主控制:PaLM-E 动态分析来自机器人相机的数据,实现机器人自主控制,无需预处理或标注数据。

  说白了,之前是程序员写欧帝体育首页码,在特定语境下控制无人机、机器人,现在普通人可以下达指令,ChatGPT生成代码行业资讯,结合物理环境识别,指导机器人工作。

  而OpenAI之所以放弃了机器人业务线,就是因为软硬结合需要大量的数据、资金,并不是一件容易的事。OpenAI投资的1x,是个从2015年就开始做人形机器人的公司,最早只销售给养老服务中心,卖了100台左右。

  后来,在 Google X 工作6年的华裔Eric Jang加入公司,担任AI负责人,大幅度提高了机器人与大模型相结合的技术能力,也因此拿到了OpenAI、老虎基金等头部资本的投资。

  。谷歌和微软都选择了从收集家用动作入手,未来其他场景,比如办公室、街道、商场欧帝尔体育用品有限公司、工厂,如果能训练出来一个个小模型,融入到底层大模型里面,将会是创业公司的重要壁垒。

  。自上线千多家一线机构的活跃投资人,近半年有超过10000家企业在平台上获得了资本关注和后期融资动作推进,同时即将上线企业融通创新平台,帮助中小型创新科技企业与产业链中的大企业融通连接,共谋发展。可通过

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