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AI硬件的風,終于刮到了狗子的身上。
當科技圈還在為智能硬件能否取代手機爭論不休時,硅谷一家公司卻另辟蹊徑,直接把AI掛在了狗脖子上做出了全球首款基于生成式AI的人寵“情緒”翻譯器。
這家名為Traini的寵物情感智能公司,近日宣布完成超750萬美元融資。
這份投資名單堪稱“AI圈頂配”:不僅有英偉達副總裁、大模型獨角獸Anthropic的核心技術成員,甚至還出現了小米聯合創始人洪峰的身影。
Traini最大的突破,在于它切入了一個在寵物經濟里被長期忽視的真空地帶——情緒理解。
過去的寵物智能硬件,大都在卷“生理數據”的監測(步數、睡眠),本質上是把運動手環給狗戴;而Traini利用多模態AI技術,試圖解決狗子更深層的“心理數據”。
今天,硅基君就帶你來看看這個“神奇”的AI硬件。
用AI,讀懂狗子情緒
在美國,狗和貓早就不是“寵物”了,而是數千萬家庭的“編外成員”。
PetSmart Charities和蓋洛普算過一筆賬:
養一只狗,一輩子要花掉接近3.5萬美元。
這種長期且高昂的投入,本質上源于深厚的情感聯結。但即便你每年砸下重金,仍然有一個巨大的痛點無法解決:
作為人類最貴的情感寄托對象,狗子偏偏不會說話。
你永遠不知道它現在是無聊、委屈、疼,還是單純在作。于是,“養寵”這件事,本質上成了一場長期的信息不對稱博弈。
這也正是巨大的創業機會所在。早年的寵物智能硬件,往往集中于健康數據追蹤——比如步數、睡眠。說實話,這些低階數據對解決焦慮毫無幫助。
而Traini的特別之處在于,它切入了“情緒理解”這個真空地帶。
簡單來說,Traini搞了個叫“認知型”的智能項圈,目前正在預售。它的核心賣點非常性感:利用多模態生成式AI,對寵物行為進行“翻譯”。
▲ Traini多模態生成式AI應用于寵物行為理解與“翻譯”
比如,狗子叫的時候,Traini能告訴你,它是“無聊了想找人玩”,還是“焦慮了在喊救命”。
這就很騷了。
但這里存在一個致命的邏輯陷阱:你怎么證明這翻譯是對的?畢竟,狗也不會跳出來說“翻譯得不對,扣錢”。
為了解決這個信任危機,Traini的方案是把“玄學的情緒”變成可視化的“信任指數”。
他們在項圈里塞進了心率傳感器、體溫傳感器、動作追蹤器,還有一個麥克風。這些多維度數據,構成了情緒分析的物理基礎。
▲ PEBI和TTS模型
而驅動這一切的,是一個名為PEBI
(Pet Empathic Behavior Interface)的多模態情緒理解系統。
Traini于2024年12月在Traini的iOS應用中推出了吠叫轉文字與語音、圖片轉文字與語音等功能。Traini稱,公司專注于該部分已有3年時間,其背后是全球首個基于人工智能的寵物PEBI和TTS模型。
這套系統本質上就是對寵物的情緒進行數字化建模。它不僅支持文本、圖像、視頻、音頻的多模態交互,還能將心率、體溫等生理信號,與叫聲、表情等行為信號結合,甚至調用手機攝像頭輔助判斷。
為了讓“讀心”變得可信,Traini在算法層構建了三道護城河:
Valence–Arousal
(VA)
情緒模型:自研情感喚起模型;
3D寵物情感模型:使用自定義瞬時情緒向量
(IEV)
,建模寵物情緒與時間、地點情境;
PPI模型
(寵物感知與互動)
:基于Transformer架構,融合實時感知、自適應推理與反饋生成。
這里頭,最牛的還得是VA情緒模型。
這是不久前剛發布的,號稱用了200萬只狗的行為數據、覆蓋120個犬種。簡單說,就是把狗的情緒放在一個坐標軸上量化,不僅能告訴你狗子是“開心”還是“不開心”,還能計算出開心的程度。
▲ VA情緒模型
而3D寵物情感模型則是為了解決語境的問題。狗在公園叫和在醫院叫,含義截然不同。IEV模型通過自定義向量,將寵物的“內在情緒”與“外部時間、地點情境”統一建模。
這相當于把“它現在感覺如何”和“它正在經歷什么”兩件事合并分析,從而實現了更智能的解讀。
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▲Traini 3D寵物情感模型
PPI模型基于Transformer架構,負責實時感知與反饋。
更有趣的是,公司采用了“邊用邊訓練”的機制。匿名化的用戶交互數據會回流擴充數據集,這意味著,你用得越多,Traini就越懂你的狗。
說到這里,如果你以為Traini只是想賣你一個幾百美金的項圈,那你還是太年輕了。
硬件是一次性生意,賺的是辛苦錢。數據,才是細水長流的印鈔機。
Traini現在的玩法是開放PEBI API。
它正試圖向獸醫診所、寵物店、保險公司授權這種情緒分析能力:
對于診所,這是輔助診斷依據;
對于保險公司,這是評估寵物健康風險
(如分離焦慮導致的破壞行為)
的底層數據。
這標志著,Traini正在從一次性的硬件銷售,轉向可持續的B端服務收入。
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寵物經濟本身就是一個情感驅動的新消費賽道。與其說,Traini賣的是個項圈,倒不如說它賣的是一個情感互聯的AI解決方案。
它將前沿的AI技術包裝成普世的情感需求,把不可言說的“愛”,變成了可以計算的“數據”,從而在擁擠的寵物經濟中,開辟了一個高附加值的技術賽道。
從監測到分析判斷,寵物智能硬件的三種路徑應用
Traini由華人連續創業者Arvin Sun于2022年在硅谷創立,此前在國內創立美容養生、物流、餐飲類企業,還曾打造北美華人即時配送平臺Gesoo。
Traini創始團隊成員曾任職于OpenAI、Chewy、字節跳動等企業。
團隊在2023年推出自然語言與行為分析模型PetGPT,官方數據顯示用戶覆蓋率99%,服務參與度提升70%。
2024年,Traini推出AI驅動的產品推薦與購買系統T-Agent,可以根據狗狗的實際需求,自動推薦并下單購買寵物用品。
Traini已服務超200萬只狗,相關YouTube視頻播放量超7000萬次,已與美國近4萬家本地寵物店建立合作。
其實,在Traini推出智能項圈前,市場上早已推出過多款寵物智能產品。按功能區分,它們大致可以為三類:
1.健康與生理信號監測
這類AI應用核心模式為“硬件項圈+軟件算法”,將生理/行為信號轉化為可讀洞察。
項圈PetPace是目前最接近“獸醫醫療設備”的智能項圈之一,可導出獸醫報告。它的AI是連續生理建模,為每只狗建立“個體正常區間”。
其通過AI監測心率、HRV、呼吸、體溫、姿態等生命體征,提供告警功能,支持數據與獸醫共享;可監測癲癇發作、記錄seizure事件。
最終,它會對這些數據進行AI疼痛評分
(Pain Index),基于HRV、活動減少、姿態變化的多變量模型,輸出一個可量化疼痛分值。
項圈Invoxia/Minitailz是一款消費級監測設備,AI看安靜狀態下的微小變化。它監測靜息心率、靜息呼吸率,整合GPS定位、睡眠、活動量、食欲、行為等數據,生成AI每日健康報告,支持異常告警與虛擬圍欄功能。
Cotons AI智能項圈是一款純生物信號監測設備,專門用來收集狗狗的生物電、生理節律和行為加速度等底層信號。
它的AI功能主要負責處理這些信號,先去除干擾噪聲、建立穩定的數據模型,再根據狗狗處于靜息、活躍或異常狀態的不同情況,對其基礎健康狀況做出判斷。
犬類追蹤器Whistle的AI應用則相對較“輕”,但非常成熟。
它為每只狗建立“正常活動曲線”,根據其體重/年齡/品種校正AI模型,當活動水平、睡眠節律長期偏離,AI會提示潛在健康問題,不會把“老狗正常減少活動”誤判為異常。項目已被Mars Petcare收購,金額約1.17億美金。
2.行為與活動追蹤
項圈Fi強調“AI識別行為/異常提醒”等。它整合AI行為識別與GPS定位,提供健康與行為追蹤服務,其AI通過分析運動傳感器數據,可精準識別活動、休息、抓撓、舔舐、飲食、吠叫等行為模式,支持安全區域設定與走失告警。Fi已完成3000萬美金B輪融資。
寵物智能硬件全家桶PETKIT,包含喂食器、飲水機、貓砂盆等,形式偏家庭寵物IoT平臺。硬件矩陣+App數據閉環+智能化/算法能力,AI算法貫穿各設備,實現寵物進食量、飲水量、如廁頻次等數據的智能分析與異常預警。
智能貓砂盆Whisker/Litter-Robot:主打AI識別,進行排泄物監測,AI通過視覺識別技術分析寵物排泄物的形態、重量等信息,輔助判斷健康狀況。公司被曝曾探討交易,估值可接近10億美金。
3.訓練與安全導向
項圈Halo Collar,核心功能為GPS虛擬圍欄與訓練反饋體系,主打圍欄防護和行為糾正。其AI結合機器學習,能提升圍欄定位與狗狗位置追蹤的精準度,還可判斷狗狗行進方向,僅在其遠離安全區域時觸發警示反饋,返回時不施加糾正。
從目前看,寵物科技離不開硬件、數據和AI三者加持,許多產品依賴AI生成報告、提供告警和遠程服務,整個行業從硬件銷售向服務訂閱演進。優秀的產品同時服務兩個用戶——寵物
(健康)和主人
安心、便捷,并開始連接獸醫
(專業支持)
另外,擁有獨家、連續、多維的數據是訓練更優AI模型的基礎,這也是PETKIT等打造硬件全家桶,以及巨頭如Mars收購Whistle的核心邏輯。
文/朗朗
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