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清华校友创业获谷歌、英伟达投资:机器人数据采集成本降50倍

时间:2026-03-16 11:01
作者丨欧雪编辑丨袁斯来硬氪获悉,面向机器人与空间智能领域的数据基础设施服务商——Ropedia完成了千万美金级种子轮融资。本轮融资由多位来自谷歌,英伟达,亚马逊的北美天使投资人和亚洲头部美元基金联合

作者|欧雪

编辑|袁斯来

我们获悉,面向机器人与空间智能领域的数据基础设施服务商——Ropedia已完成千万美元级种子轮融资。本轮融资由多位来自谷歌、英伟达、亚马逊的北美天使投资人和亚洲头部美元基金联合投资,深渡资本担任长期独家财务顾问。资金将主要用于核心技术团队扩建、现有产品量产交付,以及市场的持续拓展。

Ropedia于2025年下半年在新加坡成立,致力于为机器人、空间、物理智能等领域提供新一代数据采集与解决方案。

Ropedia由三位联合创始人创立:CEO陈昭熹博士(清华大学本科,南洋理工大学博士,曾在Meta参与光学动捕数据体系搭建)、CTO洪方舟博士(清华大学本科,南洋理工大学博士,曾在Meta从事第一人称多模态智能研究)和首席科学家刘子纮教授(南洋理工大学副教授,计算机视觉领域知名学者,谷歌学术引用超9万次)。此外,南洋理工大学校长讲席教授、CVPR 2026程序大会主席吕健勤担任科学委员会主席。

据陈昭熹介绍,未来十年,智能将打破屏幕的桎梏,来到真实物理世界。但是,就像二维生物无法理解三维生物,通用物理智能无法从低维的互联网数据中获得,而是从三维世界中的交互体验中习得。

与传统意义上的数据采集公司或硬件公司不同,Ropedia旨在构建面向机器人与空间智能的物理世界数据基础设施,通过低门槛采集设备获取真实世界多模态信号,结合自研空间基础模型,将原始数据转化为可直接进入训练与评测流程的数据产品。

当AI开始从数字世界走向物理世界,行业对数据的要求也在发生变化。相比过去以视频和图文为主的数据形式,机器人与空间智能模型越来越需要具备真实物理尺度、动态交互过程、人体与物体关系、场景结构和任务语义的高质量数据。

但这类数据长期存在两个难题:一是采集成本高,通常依赖昂贵设备和复杂部署;二是即便采到了原始信号,距离真正可用于训练的结构化数据仍然隔着很长一条链路。

因此,在技术路径上,Ropedia选择了一条不同于传统数据公司的路线:用算法能力反向定义采集能力,用模型能力反向降低硬件门槛。

在洪方舟看来,未来行业竞争的关键,不是谁能采到更多原始素材,而是谁能以更低成本、更高效率、更接近训练目标的方式,把现实世界稳定转化为模型可学习的数据资产。

基于这一思路,Ropedia推出了头戴式便携采集系统HOMIE。该系统以轻量化硬件作为入口,采集第一视角下的人体运动、场景变化、物体交互等多模态信号,并结合自研4D重建与对齐算法,恢复带有真实尺度信息的动态世界表示。相比于传统单纯的视频数据,这类数据能够更完整地保留人与环境、人与物体之间的交互过程,更接近机器人学习和评测所需的输入形式。目前,该产品已实现量产,并开始批量交付。

在洪方舟看来,硬件只是入口,真正的壁垒来自其背后的模型与数据管线能力。更强的4D重建与结构化标注能力,意味着公司可以使用成本更低、部署更灵活的采集设备进入真实场景;而持续积累的真实任务数据,又会反过来提升模型精度、对齐能力和交付效率。

相比单纯依赖硬件迭代的数据采集模式,这种“设备+模型+数据管线”的组合,也让Ropedia更像一家底层基础设施公司,而非单点设备供应商。

商业化层面,Ropedia从成立初期便将北美作为核心市场之一。一方面,北美聚集了大量前沿机器人公司、空间智能团队和相关研究机构,对高质量物理世界数据的需求更早出现,也更为明确;另一方面,公司以新加坡作为全球化运营枢纽,在供应链组织、跨境协作、合规交付和国际研发合作上具备一定优势。

目前,Ropedia客户覆盖北美十多家头部具身智能和空间智能公司,公司现阶段已形成“采集设备+数据服务+标准化交付”的综合模式,服务对象涵盖机器人、空间智能及相关研究团队。

谈及未来规划,Ropedia表示,短期内公司将继续夯实数据生产与交付管线,进一步强化质量、成本与效率优势。中期则瞄准4D物理数据相关标准的推动与定义。更长期来看,公司希望构建围绕物理智能的数据基础设施网络,服务更多机器人、空间智能与现实世界AI应用场景。

来源:https://www.163.com/dy/article/KO4O1IGN05118DFD.html
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