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具身智能新突破:触觉数据成关键拼图,一目科技如何抢占新赛道?

2026-07-20来源:快讯编辑:瑞雪

在具身智能领域,发展的重心正从“大脑”向“感官”延伸。近年来,随着视觉—语言—动作(VLA)模型和世界模型的不断进步,机器人的“大脑”日益聪慧。然而,当这些机器人真正进入工厂、家庭等现实场景时,却常常面临“抓不稳、拿不准、装不好”的困境。如何通过高质量数据让机器人真正理解物理世界,成为行业亟待解决的新问题。

在2026世界人工智能大会(WAIC)期间,一目科技创始人兼CEO李智强在与业界交流时透露,过去半年,触觉数据的需求显著上升。“过去,行业主要聚焦于本体数据采集,如今无论是客户端还是学术界,都对触觉数据提出了强烈需求。”他指出,触觉被视为具身智能的最后一块关键拼图,其重要性正日益凸显。

李智强分析,触觉数据需求增长的首要原因是纯视觉路线的局限性逐渐显现。过去,行业需要验证VLA等方案的可行性,如今模型已能完成不少演示,但在实际落地时仍存在巨大差距。“就像人学习时‘看会了’但‘做不会’,机器人仅依赖视觉能理解动作,却无法感知真实操作中的摩擦力、软硬度和接触反馈等物理信息,导致执行效果下降。”他举例说明。

另一个推动因素是触觉数据从硬件到理解能力的全面提升。李智强表示,产业界对触觉价值的认知正在迅速深化。例如,一目科技在WAIC上展示的机器人真假花生识别技术,正是触觉数据价值的直观体现:视觉无法区分两颗花生,但机器人通过一次接触获取压力、形变等物理反馈,即可完成判断。对机器人而言,真实世界持续产生的物理真值(Ground Truth)远比互联网图片更有价值。

关于训练成熟具身智能模型所需的触觉数据量,李智强提到,业内普遍认为至少需要50万小时,目前不少企业正向50万至100万小时推进,甚至有观点提出明年数据量可能突破1000万小时。“我们认为,带触觉的数据量级应与之相当,至少不会低于一个数量级。”他还指出,在现有采集体系中增加触觉模态的成本极低,可能不到1%,因此投资回报率很高。

尽管如此,行业当前的触觉数据仍十分匮乏。李智强透露,目前真正有效的触觉数据可能仅有几万至10万小时,在所有具身智能数据中,触觉交互数据是最稀缺的环节,也是行业亟待补齐的短板。这意味着,未来几年,触觉数据将成为具身智能产业基础设施建设的重点。

一目科技的核心产品是全系列视触觉传感器,包括方形、楔形、指尖等多种形态。针对触觉数据采集的难点,李智强认为,行业当前的最大挑战已从硬件量产转向大规模部署,包括产品一致性、稳定性、数据对齐以及触觉数据解析算法的能力提升。

为满足高需求,一目科技构建了一套完整的基础设施体系:底层通过视触觉传感器采集真实交互数据;中间层利用数据采集系统和触觉编码模型(Tactile Transformer Encoder)将物理交互转化为结构化知识,并与视觉、语言等多模态数据融合,帮助机器人建立Grounded Transition Model(GTM)和可供性(Affordance)能力,使其理解“面对什么物体、施加多大力度、最终会产生怎样的结果”。

李智强介绍,一目科技的客户主要分为两类:一类是拥有模型团队的大型科技企业,另一类是数据服务商。随着行业需求快速增长,公司业绩显著提升。“这半年的增长尤为明显。”他说道。

7月18日,一目科技宣布完成超过10亿元E轮融资,投后估值突破100亿元。本轮融资由多家一线人民币基金、头部美元基金及产业资本联合参与,资金将主要用于具身智能触觉感知材料、芯片、算法及模型的研发,以及规模化量产和订单交付。

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