曝自变量赴港递表,成立两年半,字节阿里美团齐抬轿
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来源:36kr
自变量机器人获美团、阿里等四巨头投资,27个月估值达200亿。其WALL-A模型验证端到端路线可行性,已推出量子一号、二号机器人,在家庭服务和工业生产中完成商业化验证。

一场史无前例的资本盛宴,正在中国具身智能赛道悄然上演。

宇树科技刚“开价”,紧接着就有两家同为具身智能赛道的初创企业传出启动上市流程,分别是智平方和自变量机器人(X Square),都是在2023年成立,且两家公司的投后估值都达到了200亿元。

前者考虑2027年正式上市,而后者更是被多家媒体曝出已经向港交所秘密提交上市申请。

不过,截至发稿,自变量尚未就上市申请一事作出官方回应,港交所也没有可检索的申请文件。

众所周知,2026年,具身智能赛道最不缺的就是钱。但真正让投资人焦虑的不是钱太多,而是想投的标的进不去。

而自变量机器人就是属于投资者“抢破头”的那种公司之一。

唯一四巨头加持

早在今年2月,公司联合创始人兼首席运营总监杨倩就曾对外透露,公司已部署筹备于2026年启动招股上市计划,但未披露具体上市地点及募资规模等细节。

5月份,传出自变量正考虑赴港上市、计划募资约5亿美元(约39亿港元)的消息,已与多家投行展开初步讨论,按照时间线,这家成立于2023年的具身智能黑马也该到了递表的时候了。

在国内具身智能赛道,自变量机器人算是最特殊的那个。

因为其创造了独一无二的资本纪录,它能让诉求不同,判断标准各异,甚至互为对手的美团、阿里、字节跳动、小米这四家互联网巨头做到了一张桌子上,是国内唯一同时获得这四家巨头投资的机器人公司,而且是轮番领投加注。

其中,美团领投A轮、阿里领投A+轮、字节跳动领投A++轮、小米领投B轮,一轮一个,轮流抬轿。

与令人咋舌的豪华阵容相对应的是,自变量机器人的融资节奏也非常迅猛。

自从拿下2026年开年机器人赛道第一笔,也是最大的10亿元A++融资后,自变量半年时间已经完成了4轮融资,若是算上未公开披露的B+、B++和C轮融资,自变量相当于在不到6个月的时间里完成了8轮融资,估值从0到200亿+,自变量也只用了27个月。

特别是在今年4月下旬,小米战投领投B轮,金额近20亿元后,6月30日,自变量机器人宣布,公司在过去两个多月内连续完成B+、B++和C轮融资。

也就是说,B轮刚关,B+轮随即启动,其中红杉中国领投,国家人工智能产业投资基金、中国移动等国家队入场,紧接着B++轮,红杉中国、IDG、源码等头部VC跟进,最后C轮,中金资本、毅达资本等加入,而且小米战投表现尤为积极,连续参与B、B+、B++三轮融资。

最终,四轮密集融资汇聚了30余家顶级投资机构,组建起涵盖互联网巨头、国家级产业资本、地方国资、顶级市场化VC、产业资本的豪华投资阵容,也让自变量的估值正式站上200亿元的区间。

两个月4轮、30多家机构、全部完成100%资金交割、款项全额到账,这已经不仅仅是“抢手”能解释的了。

值得一提的是,自变量200亿元的估值并非由本轮融资推至高点。早在这些融资公开之前,自变量估值就已站上这一区间。

一家投资过自变量的上市公司曾在6月1日发布公告披露,根据北京中和谊资产评估有限公司出具的《估值报告》及经各方协商一致,标的公司按照200亿元的投前估值确认认购单价。

这意味着,在最近两个月,那4轮30多家机构集中下注之前,第三方专业评估和市场博弈已先行将自变量定价在了200亿元的刻度上。这也是在宇树科技在递表之前,国内已披露估值最高的具身整机公司。

很早就研发“机器人大脑”

自变量获得如此阵容的加注,一个问题自然随之而来:为什么各个领域最顶级的资本,会在同一时间集体看好同一家公司?

自变量的创始人兼CEO王潜,1985年生,清华大学电子系本硕,硕士毕业后,他赴美国南加州大学攻读博士学位,研究方向是机器人学习,并且一度距离“图灵奖”就差一步之遥。

2020年博士毕业时,他判断机器人行业的技术奇点还没到来,转身在美国创立了一家量化基金,三年后,大语言模型的爆发让他看到了希望。2023年夏天,王潜选择回国,拉来主要研究大模型的王昊(现任CTO)组建团队;同年12月,在获得联想之星的天使轮融资后,自变量机器人在深圳正式创立。

他的学术履历里,有这样一句描述:全球最早在神经网络中引入注意力机制的学者之一,研究成果与Google同期发表。

翻译过来就是,现在所有大模型都在用的Transformer架构,他算是奠基人之一。

此外,还有联合创始人,现任CTO的王昊,是北大计算物理博士,曾在粤港澳大湾区数字经济研究院(IDEA研究院)担任封神榜大模型团队算法负责人,发布国内首个多模态开源大模型“太乙”、首批百亿级大语言模型“燃灯”及千亿级大模型“姜子牙”,是国内稀缺的多模态大模型人才。

当时,大多数人对于具身智能发展路径的判断是:专用模型比通用模型容易,创业企业最好先从专用模型出发,最后再转型到通用模型之上。

然而王潜有一个反常识的判断:他认为具身智能必须由通用到专用,必须从第一天起就做通用模型,“才能学到物理世界的底层规律”。

因此,从一开始,王潜就给自变量选了一条少有人走的路,不是把大语言模型简单嫁接给机器人,而是构建物理世界专属的基础模型。从头构建了将视觉、语言、动作、物理预测融为一体的统一架构,命名为“世界统一模型”(WUM)。

但这一判断在当时还不被理解,因此也让自变量早期的融资陷入四寻无门的境地。

2025年,自变量交出了第一份答卷——WALL-A模型,引爆了投资圈的关注。在大部分其他厂商的模型还在执行简单的Pick & Place操作时,WALL-A已经可以让机器人完成衣物处理、收纳整理、线束整理等多项复杂精细操作。

更重要的是,WALL-A验证了端到端路线的可行性:机器人不再需要人工拆解任务、逐一编程,而是通过模型自主理解任务目标并规划动作序列。此时的自变量机器人,已经可以做到对照图纸自行拼装了。

也正是在这一年5月,美团战投领投自变量机器人的A轮融资,开启了自变量的融资狂潮——阿里云、红杉中国等知名机构纷纷入场,自变量机器人的融资一路顺畅,越融越多,越融越快。

王潜对此坦言“所有这些投资人投我们的逻辑,其实非常简单,就是投技术上的领先性。这几家大厂也在做大模型,应该是全世界做大模型最好的几家公司之一,他们自己的技术判断力很强,他们需要投某种意义上的技术第一性、技术驱动的事情。”

赛博家人

技术再牛,最终要看能不能落地。

目前自变量已经推出量子一号、量子二号轮式双臂机器人,前者真实开放场景复杂长程任务,可自主规划路径、连续完成多步骤作业,实现多机集群智能协作,落地实用性极强。后者适配家居、工业、车载多场景,支持高精度遥操+自主作业双模式。

而且当几乎所有具身智能公司都在冲刺工业产线——汽车制造、半导体、物流仓储——自变量选择了另一条路:直接进家庭,打造赛博家人。

王潜对2026年的目标定得很明确:至少在某些场景里面实现正ROI。他直言,这是到目前为止除了唱歌跳舞类场景外,还没有一家做到过的事情。

目前自变量的落地进展比很多人想象中要快,已经率先在家庭服务和工业生产两大场景中完成了商业化验证,也是其备受资本青睐的另一大原因。

6月,自变量就宣布与58到家合作的机器人保洁服务在深圳落地,机器人进入真实家庭,与保洁阿姨协同作业。王潜还相当坦诚的表示,当前模型处于"实习生"阶段,会犯错,但具备24小时不间断工作和自我迭代的能力。

在工业侧,自变量不光与金杯股份合资成立金智变量机器人公司,还进入了华晨宝马座椅和内饰产品一级供应商的生产线,搭载WALL-B模型的机器人将在集团各板块批量落地,据测算,单工厂综合生产成本可下降两成,交付周期大幅缩短。

还有与顺丰集团的合作,将具身大模型引入工业物流场景,通过机器人深度嵌入智能分拣与供件环节。

这也对应了如今资本市场中,最朴素的真理:谁先让机器人真正产生收入,谁才算上岸。