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编辑|张倩、泽南
刚刚,图灵奖得主 Yann LeCun 的创业公司 AMI Labs,官宣正式起航了。
这家由 LeCun 牵头创办的先进机器智能实验室(Advanced Machine Intelligence,AMI)刚刚宣布了两条重要消息:一是完成了 10.3 亿美元的种子轮融资,估值达 35 亿美元;二是迎来一位重磅学者加盟:谢赛宁。
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与此同时,原 FAIR 工程主管 Alex LeBrun 宣布就任 AMI 的 CEO。他表示,AMI 希望能构建能够真正理解现实世界的智能系统 —— 这是一项长期的科学事业。
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前有李飞飞 World Labs 的 10 亿美元融资,后有 Yann LeCun 的 AMI 拿下 10.3 亿美元,2026 年的 AI 圈现在正式迎来世界模型的「终极对决」。
AMI Labs 是一家什么样的公司?
AMI Labs 是一家新成立的前沿 AI 研究实验室,2025 年 12 月正式披露,2026 年 1 月在巴黎正式启动,由图灵奖得主、刚从 Meta 离职的 Yann LeCun 担任主席。
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他们的目标很直接:做一种真正理解现实世界的人工智能。
他们的判断是,现在的 AI 很大程度上是从语言开始的,但真正的智能其实应该从「世界」开始。
现实世界的数据来自摄像头和各种传感器,这些数据连续、维度高、而且充满噪声。用预测下一个词的方式训练出来的生成式模型,在语言上已经很成功,但一旦面对真实世界的数据,很多细节本身就是不可预测的,这套方法就会显得吃力。
AMI Labs 想走的是另一条路线。他们在做一种叫 world model(世界模型) 的系统,让模型先学会把现实世界的数据压缩成更抽象的表示,主动忽略那些随机和不可预测的细节,然后在这种「表示空间」里进行预测。
在这个基础上,如果把「行动」也作为输入条件,模型就可以提前模拟自己做出某个动作之后会发生什么,从而规划一整串行动步骤,同时在系统里加入安全和可控的约束。
他们希望用这种方法,去做那些对可靠性、安全性和可控性要求很高的应用,比如工业过程控制、自动化系统、可穿戴设备、机器人以及医疗场景。
该公司最初由约 12 名员工和研究人员组成,从一开始就分布在全球四个地点:巴黎、纽约、蒙特利尔和新加坡。AMI Labs 将自己视为一家有意在全球范围内发掘硅谷以外人才的公司。
团队理想中的系统具备四大特征:1、理解真实世界;2、具有持久记忆;3、能够推理和规划;4、可控且安全。
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AMI Labs CEO Alexandre LeBrun 和 LeCun 都对公司的路线非常自信,表示「我的预测是世界模型将成为下一个热门词汇。」「六个月后,每家公司都会自称世界模型以筹集资金。」
据悉,AMI Labs 的首个合作伙伴将是医疗 AI 独角兽 Nabla,Alexandre LeBrun 也是该公司的 CEO。LeBrun 与 LeCun 得出了相同的结论,即大型语言模型(LLMs)存在局限性,其幻觉可能导致致命后果。但他也知道,基于 LeCun 在 2022 年提出的联合嵌入预测架构(JEPA)的初创公司 AMI Labs 要提供可行的替代方案还需要一段时间。LeBrun 强调,公司在推出首个实际应用前,至少需要一年的研究时间。
「AMI Labs 是一个极具雄心的项目,因为它从基础研究开始。它不是那种典型的人工智能应用初创公司,能够在三个月内推出产品,六个月内实现营收,并在十二个月内获得 1000 万美元的 ARR,」LeBrun 表示。相比之下,世界模型从理论到商业应用可能需要数年时间。
尽管时间跨度如此之长,但开发世界模型的公司已经吸引了巨额投资。SpAItial 筹集了 1300 万美元的天使轮融资 —— 对于一个欧洲初创公司来说异常巨大;而李飞飞的 World Labs 上个月单独就获得了 10 亿美元。现在,AMI Labs 加入了这个行列,其筹集的资金超过了最初的传闻。
根据之前的报道,AMI Labs 实验室去年 12 月仅寻求 5 亿欧元融资,但最终筹集了约 8.9 亿欧元,很可能得益于其团队阵容。除了 LeCun 担任主席、LeBrun 拥有企业家履历之外,团队还包括 Meta 欧洲副总裁 Laurent Solly 担任首席运营官,以及知名研究人员谢赛宁担任首席科学官、Pascale Fung 担任首席研究与创新官、Michael Rabbat 担任世界模型副总裁。
谢赛宁是谁?
得到 Yann LeCun 青睐的谢赛宁(Saining Xie),是目前全球计算机视觉(CV)和多模态 AI 领域最顶尖的青年华人科学家之一。
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就任 AMI 的 CTO 之前,谢赛宁曾在 Google DeepMind 的 GenAI/nanobanana 团队担任研究科学家。更早之前,他曾在位于门洛帕克的 Facebook 人工智能研究院 (FAIR) 担任了四年研究科学家。
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在学术的一侧,谢赛宁是纽约大学(NYU)计算机科学助理教授(目前学术休假),曾在加州大学圣地亚哥分校(UCSD)任研究助理。谢赛宁曾获得过 Marr 奖荣誉提名奖、NSF CAREER 奖、AISTATS 时间考验奖和 PAMI 青年研究员奖,当前的 Google Scholar 文献被引用次数已达 9.8 万。
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谢赛宁最被人们所知的工作,就是 2023 年的《Scalable Diffusion Models with Transformers》,即 Diffusion Transformers 架构,后来成为了 OpenAI 打造出 Sora 的基石。
在官宣起航后,AMI Labs 将在外界注视下走完从「相信世界模型」到「证明世界模型」的最后一公里。这条路,LeCun 已经走了很多年;而现在,轮到他亲手挑选的这支团队去给出答案了。
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参考内容:
https://techcrunch.com/2026/03/09/yann-lecuns-ami-labs-raises-1-03-billion-to-build-world-models
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