微分智飞完成两轮融资,加速飞行具身智能领域创新

微分智飞(杭州)科技有限公司(以下简称“微分智飞”)近日宣布,在一个月内成功完成了数千万元的天使轮及天使+轮融资。

本轮融资由光速光合领投,首程资本、五源资本、BV百度风投以及杭州城西科创大走廊种子基金跟投。此外,种子轮投资方银杏谷资本也继续加大了投资力度。

本次融资将用于加速飞行具身智能领域的创新、集群空中机器人的智能进化以及人才团队的建设。资本市场对微分智飞的高度认可与持续看好,将为公司在空中机器人具身智能领域的持续技术创新和产品落地提供强大动力。

光速光合合伙人朱嘉表示,“微分智飞在智能机器人的关键技术领域展现出了卓越的研发实力,高飞教授及其团队在空中机器人的自主导航、运动规划、环境感知和集群领域有深厚的积累,在不到一年的时间内已完成多个工业产品的从0到1,为市场拓展奠定了坚实的基础。我们期待公司能在空中机器人领域取得更大的突破,开拓智能飞行的新价值边界。”

光速光合投资经理胡培培表示,“微分智飞在空中机器人领域,尤其是不依赖GPS、无先验地图、无人为操作的全自主飞行领域处于全球领先地位。此外,公司团队技术实力强,学习成长性高。我们非常看好微分智飞能在创始人高飞教授的带领下在工业和教育科研领域取得突破性的发展。”

微分智飞成立于2024年7月,致力于打造全球领先的通用空中机器人具身智能大脑及其集群系统,推动工业、城市与自然空间的智能化升级。

公司由机器人领域知名学者、浙江大学高飞教授领衔创立,其在空中机器人相关领域深耕十余年,累计发表高水平学术论文80余篇,获得多项国际顶级学术荣誉;在轨迹规划、集群协同导航及仿生视觉感知等方面取得多项国际首创成果;提出了国际首个非结构化场景的自主飞行集群系统。公司研发团队硕博士比例达到80%,成员分别来自于浙江大学、中国科学院大学、香港科技大学、南方科技大学、中山大学等顶尖高校。

飞行智能体,AI赋能无人机自主决策

目前,空中机器人代表了下一代智能飞行器的方向。在具身智能技术的赋能下,它不仅是飞行平台,更是具备自主决策、环境交互、任务执行甚至集群协同能力的“空中智能体”。

以打造通用空中自主机器人平台为产品目标,微分智飞自成立以来聚焦飞行具身智能、多源数据融合、自主决策和机器学习等技术,着力突破卫星拒止环境下的自主导航、动态避障、探索决策以及集群协同等核心技术。得益于创始团队十余年的技术积累,公司成立三个月就推出了第一代自主决策飞行平台,并在复杂、恶劣、未知环境包括矿山、林下、隧道、电力等领域取得了完全无需人员介入、自主完成探测巡检的开拓性应用。

☞☞☞AI 智能聊天, 问答助手, AI 智能搜索, 免费无限量使用 DeepSeek R1 模型☜☜☜

微分智飞完成两轮融资,加速飞行具身智能领域创新

微分智飞完成两轮融资,加速飞行具身智能领域创新

讯飞智作-讯飞配音 讯飞智作-讯飞配音

讯飞智作是一款集AI配音、虚拟人视频生成、PPT生成视频、虚拟人定制等多功能的AI音视频生产平台。已广泛应用于媒体、教育、短视频等领域。

讯飞智作-讯飞配音 44 查看详情 讯飞智作-讯飞配音

通用自主飞行平台及其在复杂未知场景下的自主探测结果

据公司介绍,微分智飞打造的自主飞行平台集成了自主研发的多源传感器融合定位、在线感知实时避障、未知场景高效探索决策、高精度三维重建等先进技术,能够实现高效、安全、精准的无人机自主环境探测和数据采集。

与业界主流的探测方式(如人工手持扫描、轨道设备巡检、遥控无人机测绘等)相比,微分智飞的此类产品具有显著优势:无需人员深入险境、无需提前布置准备、无需配备专业飞手。

本轮融资后,微分智飞将持续打造面向行业的通用自主飞行平台和分布式集群系统,建设开放的二次开发生态并探索科研教育场景,让自主飞行助力多个行业催生新质生产力。

微分智飞完成两轮融资,加速飞行具身智能领域创新

创始人高飞提出的国际首个非结构化场景下的自主飞行集群系统

技术引领,千亿市场即将爆发

据麦肯锡与MarketsandMarkets等机构综合预测,全球智能空中机器人市场规模将在2030年达到千亿美元级别,年复合增长率超过30%。其中,基于具身智能技术(Embodied AI)的空中机器人因其自主决策与物理交互能力,将成为增长最快的细分赛道,占比超40%。

依托具身智能与群体智能的深度创新,目前微分智飞正将空中机器人从单一行业产品进化为面向千行百业的“空天智能终端”。

微分智飞创始人、CEO高飞表示,“微分智飞是一家从实验室走出来的科创企业,我们认为科学研究带来的突破不仅应该走进教科书,也应该走上货架。公司基于自主空中机器人通用平台构建生态,革新应用范式。随着飞行具身智能技术的逐步落地和应用场景的持续拓展,我们期待微分智飞能让‘飞行机器人连接千行百业,飞入千家万户’。”

以上就是微分智飞完成两轮融资,加速飞行具身智能领域创新的详细内容,更多请关注创想鸟其它相关文章!

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。
如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 chuangxiangniao@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
发布者:程序猿,转转请注明出处:https://www.chuangxiangniao.com/p/251295.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2025年11月4日 05:36:47
下一篇 2025年11月4日 05:37:28

相关推荐

  • C++如何使用嵌套组合类型实现复杂模型

    嵌套组合类型通过将复杂系统拆解为职责明确的模块,实现高内聚、低耦合,提升代码可维护性与复用性,如Car类组合Engine、Wheel等组件,清晰构建复杂模型。 C++中利用嵌套组合类型来构建复杂模型,在我看来,这简直是软件工程里最优雅、最直观的抽象手段之一。它本质上就是将一个庞大、复杂的系统,拆解成…

    2025年12月18日
    000
  • C++享元模式管理大量对象共享数据

    享元模式通过共享内部状态减少内存占用,C++中利用享元池存储可共享对象,结合互斥锁等机制处理线程安全,适用于游戏开发中大量相似对象的管理,与对象池模式在共享和重用上存在区别。 享元模式旨在通过共享对象来减少内存占用,尤其是在需要大量相似对象时。C++中,这意味着将对象的内部状态(即不变的部分)与外部…

    2025年12月18日
    000
  • C++模板元编程基础与应用解析

    C++模板元编程通过模板递归与特化、类型操作和SFINAE等机制,在编译期完成计算与代码生成,实现零运行时开销、强类型安全及代码泛化,广泛应用于类型特性、表达式模板、序列化等场景,并随constexpr、if constexpr、概念等现代C++特性演进而更易用。 C++模板元编程,在我看来,是一门…

    2025年12月18日
    000
  • C++环境搭建中如何管理多版本编译器

    答案:管理C++多版本编译器需结合系统工具链、环境变量与构建系统配置。Linux下可用update-alternatives切换GCC版本,或通过PATH和LD_LIBRARY_PATH指定路径;跨平台项目可用CMake的CMAKE_C_COMPILER与CMAKE_CXX_COMPILER变量或T…

    2025年12月18日
    000
  • C++如何在内存管理中避免多重释放同一内存

    答案:避免C++多重释放的核心是使用智能指针和RAII。智能指针如std::unique_ptr和std::shared_ptr通过自动管理内存生命周期,确保资源只被释放一次;RAII原则将资源与对象生命周期绑定,析构时自动释放,防止泄漏与重复释放;手动管理时需释放后置空指针并明确所有权,遵循Rul…

    2025年12月18日
    000
  • C++开发环境中如何配置第三方库路径

    配置第三方库路径需设置头文件和库文件路径,并指定链接库,可通过IDE、CMake或命令行实现,其中CMake因跨平台和自动化依赖管理更优。 在C++开发环境中配置第三方库路径,核心在于告诉编译器去哪里找头文件( .h 或 .hpp ),以及告诉链接器去哪里找实际的库文件(在Windows上通常是 .…

    2025年12月18日
    000
  • C++如何实现简单日程安排程序

    答案:程序通过定义Event结构体和vector容器管理日程,结合文件I/O实现数据持久化,使用菜单驱动的交互方式,具备添加、查看、保存功能,并通过排序提升可读性。 实现一个简单的C++日程安排程序,核心在于定义一个数据结构来表示日程事件,并利用标准库容器(如 std::vector )来管理这些事…

    2025年12月18日
    000
  • C++工厂模式创建对象的通用方法

    工厂模式通过解耦对象创建与使用,提升代码扩展性和维护性;其通用方法为工厂方法模式,定义抽象工厂和产品,由子类决定具体创建类型,适用于需动态创建不同对象的场景。 C++中工厂模式创建对象的通用方法,本质上是为了将对象的创建过程与使用过程解耦。它提供了一种灵活、可扩展的机制,让你可以在运行时决定创建哪种…

    2025年12月18日
    000
  • C++移动构造函数与移动赋值操作实现

    C++移动语义通过右值引用实现资源“窃取”,避免深拷贝。移动构造函数(ClassName(ClassName&&))和移动赋值操作符(operator=(ClassName&&))转移资源并置空源对象,提升性能。std::move将左值转为右值引用,触发移动操作,但不…

    2025年12月18日
    000
  • C++11的聚合初始化如何简化结构体的创建过程

    C++11聚合初始化通过花括号按成员声明顺序直接初始化聚合体,适用于无用户构造函数、无私有保护成员、无基类、无虚函数的结构体,支持嵌套初始化与类型安全,提升代码简洁性与可读性。 C++11的聚合初始化,简单来说,就是通过一个简洁的花括号列表,直接按照成员的声明顺序为结构体(或数组)的成员赋值,极大地…

    2025年12月18日
    000
  • C++STL算法copy_backward和move_backward使用

    答案:std::copy_backward和std::move_backward用于处理源和目标区间重叠且目标起始位置在源之后的场景,通过从后向前操作避免数据覆盖;前者复制元素,后者移动元素,均要求双向迭代器并确保目标空间已分配,常用于提升性能并防止原数据被提前覆盖。 在C++标准模板库(STL)中…

    2025年12月18日
    000
  • C++weak_ptr与事件回调结合使用技巧

    weak_ptr通过在回调中捕获目标对象的弱引用,避免悬空指针和循环引用。注册回调时使用weak_ptr,触发时通过lock()检查对象是否存活:若成功则升级为shared_ptr并安全执行,否则忽略。相比原始指针和shared_ptr,weak_ptr既防止了访问已销毁对象,又打破循环引用。loc…

    2025年12月18日
    000
  • 如何用C++的sizeof运算符来计算不同数据类型的大小

    sizeof是C++编译时运算符,用于计算类型或变量的字节大小,返回size_t类型,常见类型如char占1字节、int占4字节、double占8字节,数组使用时需注意退化为指针问题,结构体大小受内存对齐影响可能大于成员总和。 在C++中,sizeof 是一个编译时运算符,用于计算变量或数据类型在内…

    2025年12月18日
    000
  • C++减少堆分配使用栈对象提升性能

    在C++中,频繁的堆分配(通过 new 或 malloc)会带来性能开销,包括内存管理、碎片化和缓存不友好等问题。相比之下,栈对象的创建和销毁几乎无开销,生命周期明确,访问速度更快。因此,在合适场景下减少堆分配、优先使用栈对象,是提升程序性能的有效手段。 栈对象 vs 堆对象:性能差异 栈内存由系统…

    2025年12月18日
    000
  • C++如何在设计模式中实现对象解耦

    答案:C++中通过抽象层和设计模式实现对象解耦,核心是依赖接口而非具体实现。策略模式解耦算法与使用逻辑,观察者模式实现一对多依赖的松耦合,工厂模式解耦对象创建,中介者模式简化多对象交互,门面模式隐藏子系统复杂性。解耦提升可维护性、测试性、扩展性,减少编译依赖。常见误区包括过度设计、接口膨胀、虚函数性…

    2025年12月18日
    000
  • C++中创建新目录的跨平台方法是什么

    c++kquote>推荐使用C++17的std::filesystem::create_directories创建跨平台目录,支持多级递归创建,路径用’/’分隔,自动适配各平台,需编译器支持C++17并正确链接库。 在C++中创建新目录的跨平台方法,推荐使用C++17标…

    2025年12月18日
    000
  • C++制作简单任务管理器程序

    首先通过系统接口获取进程信息,Windows使用ToolHelp32系列函数,Linux读取/proc目录;结束进程时Windows调用OpenProcess和TerminateProcess,Linux使用kill系统调用;界面可用Qt等GUI库实现;需注意权限控制、输入验证等安全问题;性能优化可…

    2025年12月18日
    000
  • C++如何在数组与指针中结合智能指针管理动态数组

    C++中动态数组可用std::unique_ptr或std::shared_ptr配合自定义删除器管理,前者自动调用delete[],后者需显式指定删除器;但推荐优先使用std::vector,因其更安全易用。 在C++中,动态数组通常通过指针分配(如 new[] ),但手动管理内存容易引发泄漏或访…

    2025年12月18日
    000
  • C++友元函数和友元类使用方法解析

    友元函数和友元类可访问类的私有和保护成员,打破封装性以提升灵活性。友元函数用friend声明,可为全局函数或成员函数,常用于运算符重载;友元类通过friend class声明,允许其所有成员访问目标类的私有成员,关系单向且不传递。示例中printWidth函数访问Box的width,Display类…

    2025年12月18日
    000
  • C++文件重命名移动 rename函数用法

    C++中rename函数不区分重命名与移动,本质是同一操作。区别在于路径是否跨目录或文件系统:同文件系统内为元数据修改,原子高效;跨文件系统则需复制删除,非原子且可能失败。Windows对文件锁定严格,常因占用导致失败,覆盖行为不一;Linux允许重命名打开的文件,覆盖原子性强。跨平台需检查返回值、…

    2025年12月18日
    000

发表回复

登录后才能评论
关注微信