據36氪報道,近日,諦聲科技宣布完成6000萬A輪融資,本輪投資由祥峰投資領投,聯(lián)想創(chuàng)投跟投。融資資金主要用于產品研發(fā),希望與投資方達成戰(zhàn)略合作目的,擴展產品銷售體系和海外業(yè)務。
諦聲科技分別在2018年和2019年完成天使輪和Pre-A輪融資。天使輪融資近千萬人民幣,由英諾天使與臻云創(chuàng)投領投,創(chuàng)勢資本、AC資本與燕清資本跟投。Pre-A輪融資達到千萬級,投資方為達晨財智和新微資本。
成立于2018年初的諦聲科技,是一家領先的企業(yè)級聲學AI技術服務商,也是國內首家具備多麥克風陣列復雜聲場環(huán)境信號處理核心能力的商業(yè)級團隊。諦聲科技以模塊化聲陣列產品矩陣、平臺級數(shù)據模型能力,結合行業(yè)聲紋數(shù)據,為高精設備、工業(yè)制造提供高精度、預測性、實時性的故障診斷及預測性維護服務,目前在軌道交通、電力、工業(yè)制造、安防等多個行業(yè)和應用場景都有實際落地案例。
工業(yè)設備監(jiān)測與故障定位的需求和優(yōu)勢
在工業(yè)生產中,生產安全的巡檢是一個必不可少的環(huán)節(jié)。無論是加工大廠還是地方小廠,都需要具有工程經驗的師傅進行人工巡檢,保障生產安全和開機順利。近年來,隨著人口紅利減少,年輕人越發(fā)不愿意進入工廠打工,而原有的工程師群體隨著年齡偏大,工作效率開始逐漸降低。需求逐漸增長,符合需求的工程師群體卻逐漸減少。因此,通過機器輔助生產安全巡檢,預測生產器械可能存在的隱患,提高工程師的效率變得勢在必行。
為實現(xiàn)設備監(jiān)測和健康評估,對故障進行診斷定位,諦聲科技通過軟件+矩陣化硬件的聲學產品模塊,對交通、電力、能源、制造業(yè)等不同工業(yè)場景進行預測性維護。聲學軟硬件解決方案如何建立核心壁壘,幫助客戶進行預測性維護?諦聲科技CEO丁東亮給出以下三點答案:
一、時代背景:國際上,圍繞聲學開發(fā)的To B工業(yè)級別產品已有很長的發(fā)展史,以BK technology為代表的企業(yè)擁有超過70年的歷史,積累了大量的項目經驗和數(shù)據。然而,由于工業(yè)發(fā)展階段存在差異以及政策等原因,國際上的知名企業(yè)并沒有將發(fā)展重心放在中國市場,因此存在工業(yè)場景不適配、售后溝通不流暢等問題,導致中國市場存在大量空白。近年來,隨著MEMS傳感器成本不斷降低、技術高速發(fā)展,基于新型MEMS陣列的信號處理方式和深度學習等前沿算法,為中國的后發(fā)企業(yè)彎道超車提供機會。在軌道交通以及能源等中國作為世界龍頭的細分工業(yè)領域,諦聲科技未來有成為國際領先企業(yè)的可能。
二、技術積累:由于工業(yè)生產環(huán)境非常復雜,聲學算法模型也必須有相應的匹配,因此聲學故障監(jiān)測也有諸多細分領域,對設備認知和原始數(shù)據模型都有一定要求。如在完全沒有積累的細分領域開展一個新項目,需要以年為單位計算數(shù)據收集和研發(fā)時間。在確定一個聲學故障監(jiān)測業(yè)務前,前期的項目經驗與模型訓練數(shù)據積累可以達到60%的工作量。諦聲科技創(chuàng)始團隊來源于中科院聲學所,在校時期已經有一定的研發(fā)經驗和項目積累。當前諦聲科技已收集37種鐵路系統(tǒng)故障模型,電網50余種,工業(yè)百余種,形成了故障數(shù)據庫的技術壁壘。目前諦聲科技的遠場拾音麥克風陣列極限定位距離可達10km,50m內的局放定位分析誤差在20cm。
三、產品迭代:工業(yè)細分場景諸多,決定了以一款產品通吃的模式是不可行的。因此,緊跟用戶需求和技術發(fā)展進行產品迭代升級,是預測性檢測行業(yè)比拼的核心之一。諦聲科技擁有專門的產品供應鏈團隊,緊密連接研發(fā)與客戶,滿足客戶對產品的需求。當前諦聲科技建立了“平臺+模型+行業(yè)設備聲音庫”的產品矩陣,以邊緣計算和智能網關為底層,通過通用聲紋識別模塊、通用型麥克風陣列以及核心人工智能算法,實現(xiàn)對各工業(yè)應用場景的設備智能健康管理。
核心技術
千萬級客單價,業(yè)務高速增長
當前諦聲科技在交通、能源、電力等工業(yè)場景的收入來源非常均衡。平均客單價也達到千萬級,從2018年至今保持業(yè)務量保持高速增長。在國內業(yè)務基礎之上,諦聲科技目前在歐洲、日本等區(qū)域也在開展合作,已產生了部分業(yè)務訂單。
諦聲科技在創(chuàng)立之初就進行了大量的調研,對國際知名企業(yè)的財務報表和技術路線進行了深入研究分析,了解聲學預測性維護在不同工業(yè)場景的前景,并最終結合團隊的技術背景和優(yōu)勢確認了相應的發(fā)展路線。軟硬件結合的銷售模式也更符合中國用戶的喜好,當前的業(yè)務情況也印證了前期調研的結果。
諦聲科技目前共有50余人的團隊,研發(fā):產品:項目的人員比例約在2:3:4的狀態(tài),整體團隊框架已搭建起來,為了滿足這兩年客戶需求的高速增長,產品與項目團隊還在逐漸擴招。
丁東亮表示,當前行業(yè)發(fā)展最大的難點還是建立起客戶對聲學預測性維護的認知。聲學預測性維護市場雖然廣闊,但發(fā)展年限相對較短。頭部的工業(yè)場景客戶都有相關的了解,因此雙方的配合也很好。但如果要推廣到更多的客戶,就需要做更多的基礎性科普工作,幫助更多客戶了解行業(yè)所能提供的價值。
在諦聲科技看來,當前無論是技術還是成本,都是聲學預測性維護發(fā)展的好時機。技術角度來說,當前的非聲學物聯(lián)網 傳感器發(fā)展還不夠成熟,運用在工業(yè)場景存在云端通訊數(shù)據流量較大,故障識別技術門檻較高等問題。基于云計算的物聯(lián)網設備當前仍有一定延遲,當前在時效性要求較高的工業(yè)場景并不如邊緣計算好用。當前諦聲科技的硬件成本主要在麥克風陣列和芯片,這部分成本將隨著MEMS傳感器的發(fā)展和工業(yè)技術芯片的規(guī)模化使用而逐漸降低。
產品結構
賽道分散,前景廣闊
諦聲科技COO常煒熙告訴36氪,設備故障監(jiān)測的賽道非常廣闊并且分散,并且有震動監(jiān)測、超聲波探傷、聲學檢測等細分賽道。由于工業(yè)場景分散,無論是頭部的工業(yè)大廠還是區(qū)域的小工廠,只要有工業(yè)設備的工廠就對設備故障監(jiān)測有需求,因此市場非常廣闊,只靠頭部幾家企業(yè)肯定無法覆蓋所有市場。同時,工業(yè)的分散場景和中國的大市場也決定了行業(yè)當前集中度并不高,每個企業(yè)仍有充分的發(fā)展空間。
祥峰投資合伙人李偉表示:“利用遠場拾音技術,針對工業(yè)設備進行工作狀態(tài)的實時監(jiān)測以及預測性維護,有著廣闊的市場空間和前景。公司在聲學領域有較深的積累,具備從麥克風陣列設計、聲音信號處理到特定場景聲紋故障數(shù)據庫構建的整體解決方案能力,已經在多個行業(yè)完成了產品的商業(yè)化落地和批量出貨。我們相信,團隊未來能夠鞏固并拓展不同的應用場景,并在該領域扮演重要的角色?!?br />
聯(lián)想集團高級副總裁、聯(lián)想創(chuàng)投集團總裁賀志強表示:“作為聯(lián)想集團的全球科技產業(yè)CVC,聯(lián)想創(chuàng)投非常重視工業(yè)數(shù)字化和智能化發(fā)展新機會,諦聲科技在非接觸工業(yè)檢測方面建立起核心技術壁壘,填補著國內圍繞聲學開發(fā)的To B工業(yè)級別產品的空白,其在數(shù)據智能和產業(yè)融合方面的經驗與理解,也為聯(lián)想生態(tài)和業(yè)務鏈合作創(chuàng)造著無限可能。未來,我們將發(fā)揮聯(lián)想創(chuàng)投的CVC優(yōu)勢,聯(lián)動聯(lián)想全球資源與諦聲科技共同成長,共創(chuàng)產業(yè)價值?!?/p>
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原文標題:諦聲科技完成6000萬A輪融資,發(fā)力企業(yè)級聲學AI技術服務
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