AI记忆头部公司获亿元Pre-A轮融资,要改写大模型训练范式
2026/07/21 09:40AI云资讯15561

2026年7月,记忆张量MemTensor(以下简称“记忆张量”)宣布完成亿元 Pre-A 轮融资。本轮融资由华为哈勃、荣耀战投、商汤国香、深创投、和玉资本共同参与,将进一步支持公司在 MemOS 记忆操作系统、记忆增强 Agent 和记忆原生通用基座模型方向的研发投入与产业落地。
本轮融资获得了来自产业方、国资平台和专业投资机构的共同支持。华为哈勃、荣耀战投、商汤国香、深创投、和玉资本的加入,覆盖了 AI 基础设施、智能终端、模型与产业应用、硬科技投资和长期技术资本等多个方向。面向下一阶段,记忆张量MemTensor 将继续推进 MemOS 记忆操作系统迭代、Agent 和记忆基础设施产品化、重点产业场景落地,以及基于记忆原生驱动的通用基座模型训练,推动长期记忆与持续学习能力进入更广泛的 AI 应用和产业系统。

记忆张量长期围绕“大模型如何具备长期记忆、经验沉淀、持续学习和可治理演化能力”这一核心技术命题展开研发。公司认为,AI 正在从一次性生成和单轮推理,进入 Agent、AI 终端、企业智能体和工业 AI 长期运行的新阶段。下一阶段 AI 系统的关键竞争,不只是模型参数更大、上下文更长或推理能力更强,而是谁能让 AI 在长期交互中持续记住任务背景、用户偏好、组织经验和历史状态。
沿着这一判断,记忆张量形成了从理论、系统到模型的递进式技术路线。2023—2024 年,公司提出 Memory³ 分层记忆理论,以明文记忆、激活记忆和参数记忆描述大模型中不同形态记忆的作用机制;2025—2026 年,公司推出 MemOS 记忆操作系统,将记忆的生产、加工、调度、分层、更新、遗忘、追溯、治理和生命周期管理工程化,服务于 Agent 和大模型的长期运行;2026 年 -未来,公司将进一步加大对记忆原生通用基座模型的投入,构建在模型训练范式中原生引入长期记忆、持续学习、经验巩固和抗遗忘机制,形成全新的通用AI基座模型底座。

MemOS 是记忆张量在系统层的核心基础设施。它并非简单保存原始聊天记录,而是将原始交互、文档、工单、设备日志、用户偏好、任务过程和 Agent 行为轨迹,加工为关键事实、任务线索、事件链、关系网络、策略状态等可管理、可调度、可追溯、可更新、可遗忘的记忆单元。通过 MemOS,Agent 可以在长期运行中管理企业知识、用户偏好、任务经验和治理边界,让检索更快、调用更准、成本更低,体验也更稳定。
在 MemOS 的系统层基础之上,记忆张量正在进一步训练记忆原生通用基座模型。公司强调,记忆原生模型不是面向某一行业的垂类模型,也不是为现有大模型外挂一套记忆插件;其目标仍然是通用语言理解、知识问答、复杂推理、代码、多模态和任务执行等基础能力。区别在于,记忆张量希望在模型训练过程中原生引入记忆建模、持续学习、经验巩固和抗遗忘机制,使模型不仅能从大规模静态数据中学习知识,也能在长期交互和动态环境中沉淀经验、更新认知并稳定演化,彻底改变现有基座模型依赖发版的切片式训练范式。
公司正在构建的内部代号为 Metis 的记忆原生基模训练范式,正是这一方向的阶段性研发重点。Metis 取意于希腊神话中象征智慧与谋略的女神,代表一种基于长期经验、动态适应和持续演化的智能。与传统通用基座模型主要依赖大规模静态语料、参数学习和后训练对齐不同,Metis更强调模型在长期交互和动态环境中的学习能力,希望让模型不只会“从历史数据中学习知识”,还能够围绕用户、任务、环境和组织所形成的动态经验,形成可持续更新、可长期保持、可迁移复用的记忆能力。

记忆张量认为,长上下文可以让模型看见更多历史,RAG 可以让模型查到更多资料,但这并不等于 AI 真正具备长期记忆和持续学习能力。在 Agent、AI 终端、企业智能体和工业 AI 场景中,记忆正在成为 AI 的长期状态层,承载用户偏好、企业知识、任务经验、Agent 行为轨迹和治理边界。长期智能需要的不是更长的 Prompt,而是一套能够对记忆进行形成、更新、调度、遗忘和治理的系统架构,并进一步让这些能力进入模型训练与推理过程。
本轮融资后,记忆张量将继续推进“系统层 MemOS + 模型层记忆原生基座模型”的协同路线。一方面,公司将持续完善 MemOS 的工程化能力,面向 Agent 开发者、企业智能体、AI 终端和工业 AI 场景提供可治理的长期记忆基础设施;另一方面,公司将围绕记忆写入、记忆调用、长期一致性、持续学习、抗遗忘和任务迁移等机制开展模型层研发,推动长期记忆与持续学习能力进入下一代通用 AI 基础模型的训练。
如果说大模型解决生成能力,Agent 解决执行能力,那么记忆系统解决的是 AI 长期运行所需要的状态与经验能力。记忆张量希望通过 Memory³、MemOS 和记忆原生通用基座模型,将“记忆”从应用功能推进到系统基础设施,并进一步推进到通用模型训练范式中,推动 AI 从一次性智能走向长期智能。
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