历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2026年01月21日(星期三)

正在发生

2023年01月21日 | 谷歌收购机器人界“安卓”掀波澜

2023-01-21 来源:高工机器人网

*本文共约 2932 字,阅读完成需 4.5 分钟。


撰文 | 潘敏瑶


近日有消息称,2022 12,从 Google X 独立出来的机器人公司 Intrinsic,收购了 ROS 背后的商业化主体 Open Source RoboticsOSRC)公司,以及 OSRC 在新加坡成立的独立公司 OSRC-SG。两家公司业务和团队,以及主管基金会的前 CEO 布莱恩·格基(Brian Gerkey),加入了 Intrinsic



ROS:终结“重复造轮子”困境



要说此次被收购的主角有何来头,得先从何为ROS说起。

曾经,机器人创新的门槛非常高。

长期以来,机器人领域许多基础的软件问题其实已经得到了解决,例如基本的绘图(mapping)和定位等,但是应用的时候,却存在着很难将它们放在一个系统框架上的问题。

对于机器人软件开发人员来说,机器人的各个组件,如部件驱动、感知算法、逆向求解、运动控制、SLAM等需要开发人员精通所有环节的实现细节,难以对现有成熟算法进行“即插即用”,需要进行很多“重复造轮子”的工作。

从PC时代逃出微软围堵的Linux到移动互联网时代与苹果iOS分庭抗礼的安卓,开源操作系统逐渐被重视,而有专家认为,在工业机器人领域,开源操作系统才是未来发展的方向。

2012年,ROS团队从Willow Garage独立,成为一个非营利的组织:OSRF,负责维护和促进ROS的发展,以及为机器人社群提供其它的开源工具。

ROS 全名 Robot Operating System,即机器人操作系统。从技术角度看,它是一种用于编写机器人软件的灵活框架,里面也集成了大量的工具软件包、库代码,以及约定协议,让跨平台研究,以及研发机器人更加简单。

ROS系统因其开源性、点对点设计、不依赖于编程语言、精简与集成、便于测试、强大的数据库与社区的特点吸引了国内外一批拥护者。

ROS最初建立是为科研服务,但令人意外的是,有一些机器人初创公司也很快开始应用ROS,如ClearPath,Rethink,Unbounded,Neurala,Blue River,最典型的就是Willow Garage的PR2机器人。还有数据显示,仅2015年,相关风险投资机构就在基于ROS操作系统的机器人公司投资了超过1.5亿美元。

除此之外,还有不少大型公司开始注意到了这个操作系统,例如Nvidia、博世、高通、英特尔、宝马以及大疆等。

ROS衍生出了若干个ROS-X版本,比如,ROS-I工业版、ROS-A农业版、ROS-M军用版、ROS-DoE能源版等,其中最著名的是ROS-I。德国弗劳恩霍夫协会(Fraunhofer IPA)、美国西南研究院(Southwest Research)、新加坡ARTC(Advanced Remanufacturing Technology Centre),是ROS-I联合会成员。

ROS在无人驾驶场景的应用包括Autoware、百度Apollo无人车等,在该场景中,ROS提供了这样一个管理机制,使得系统中的每个软硬件模块都能有效地进行互动。原生的ROS提供了许多必要的功能,但是这些功能并不能满足无人驾驶的所有需求,因此需要在ROS之上进一步地提高了系统的性能与可靠性,完成了有效的资源管理及隔离。

针对机器人开发,ROS则提供了很好的可视化、模拟仿真和Debug的工具,这也是很多人说为什么ROS适合学习和做研发的原因。在工业自动化生产中,ROS也被应用于AGV自然导航,机器人借助3D视觉技术进行产品切割,加工机床的协调控制,机器人废品分类等。

事实上,ROS节点并不一定只代表一个设备,它还可以用作一个算法或者是一个程序,一个功能,它们可以位于不同的计算机上,甚至可以位于不同的网络上,使得ROS可以适应很多不同场合的应用。

再加上ROS积累了大量跟智能、运动、导航相关的算法,使用ROS能够快速做原型,因此在产品研发阶段,被大量科研机构和研究院人员以及企业技术研发人员青睐。

然而,ROS在产品化过程中还有一些“栅栏”需要跨越,尤其是在工业应用领域,还存在实时性和可靠性等问题,而这也是ROS2.0版本需要解决的问题。

2017年,即ROS的十周年,开源机器人基金会(OSRF)前 CEO Brian Gerkey就表示,创建ROS的初心是终结“重复造轮子”困境。

随着官方正式推出了 ROS 2,信息传递更及时、稳定性更好的 ROS 2 也更适合工业生产环境。在工厂运行的 AGV 机器人、机械手智能控制、送餐等服务机器人、自动驾驶等新兴智能机器人领域,ROS 2 得到了更广泛的应用,小米的“铁蛋”仿生四足机器人,以及自动驾驶开源软件 Autoware.auto,都是基于 ROS 2 设计。

原来“瞧不上”ROS的“四大家族”工业机器人公司,过往一直使用自己研发的平台和软件,在硬件上打造了统治工业世界的标准产品,近期他们也纷纷介入ROS技术生态,推出相关的产品。

ROS被誉为机器人界的“Android”,已经成为机器人领域一个事实上的标准,大多数的机器人研发平台,都已经开始支持 ROS 框架。

随着Open CV、Open AI、ROS相继有主,又在国内机器人行业掀起一阵热烈讨论。业内人士表示,机器人标准的统一比电脑、手机更复杂,国内缺少有长远目光或投资或专业的机构,有钱的不懂技术,懂技术的没钱也没有话语权或领导力。未来中国机器人界的操作系统,究竟是由创业公司来干?还是跨界巨头来干?还是国家队来干?



谷歌让工业机器人变软之路



而本次收购案的另一主角Intrinsic,便是来自跨界巨头谷歌旗下。


2021年8月,谷歌的母公司Alphabet宣布成立了一家名为Intrinsic的新公司,它将专注于为工业机器人构建软件。Intrinsic也是 Google X 孵化了5年,独立而来的一家公司。


彼时,该公司新任首席执行官温迪·谭怀特的一篇博文中广泛讨论了Intrinsic的雄心壮志,说它将“为更多的企业、企业家和开发人员释放工业机器人的创造性和经济潜力”,创建的软件将使工业机器人的部署“更容易使用、成本更低、更灵活”。

 

“在过去的几年里,我们的团队一直在探索如何让工业机器人具有感知、学习和在完成任务时自动做出调整的能力,以便它们在更广泛的环境和应用中工作。”谭怀特在博客文章中写道。“我们一直在测试使用自动感知、深度学习、强化学习、运动规划、模拟和力控制等技术的软件。”


业内人士称,谷歌作为搜索巨头在人工智能上有天然优势,在自然语音识别、图像识别、深度学习等方面都有很深的技术积累。那么,利用机器学习教机器人在没有直接监督的情况下操纵物体,这发挥了谷歌的优势,显然也将是Intrinsic未来的重点。


多年来,发展工业机器人技术一直是谷歌的一个愿景,但该公司的努力一直没有重点,尚未产生任何商业上的成功。


2013年,谷歌在大约6个月内收购了多家机器人企业,包括Boston Dynamics(即“波士顿动力”)和Schaft(一家以双足机器人闻名的日本公司)等。


2013年,谷歌花30亿美元收购了波士顿动力;而作为一个“烧钱的无底洞”,经营着X实验室的谷歌没能养活波士顿动力。2017 年 6 月,软银从谷歌母公司Alphabet手中收购了波士顿动力。


同样在2017年6月,被谷歌卖给软银集团的另一家机器人公司为Schaft。在此之前的2016年,Schaft展示了一款会走路的双腿直立机器人,这款机器人能够绕过障碍、爬上楼梯、在户外自如地行走。然而,人形机器人利润率不高、研发费用负担沉重等Schaft同样成为谷歌的“弃子”。


从硬件转向了软件,Alphabet在机器人领域谋划布局,能否在短期内获得商业上的进展也许就成为了Intrinsic能否存续的关键因素之一。


据了解,Intrinsic的第一个项目,是让机械手分辨出不同的 USB 型号,再对应地插上插头。项目的目的是通过 AI 训练,让单个机器人完成复杂的操作。除了机器人单体的多线复杂操作,谷歌同样希望AI能够为多个机器人的协作赋能。在 Intrinsic 曝光的视频中,他们展示了两台机械臂合作拼接家具,还有与瑞士苏黎世联邦理工学院合作的项目——四台机械臂协作搭房子。


就在 Intrinsic 收购 Open Robotics 两家公司的同期,谷歌机器人团队推出了 Robotics Transformer 1 多任务处理模型,其中包含了拉出餐巾纸、打开罐子、将物品放进和取出抽屉等高级的机器人技能。


而此次收购ROS的商业运营企业,被视为Intrinsic在让工业机器人变软之路上再下一城


此外可以发现,谷歌不仅收购了两家公司,也直接收购了公司的业务,以及背后的技术团队。他们的加入对于谷歌来说,既补充了在软件上发展机器人的能力,也带来了做商业化项目的经验。



推荐阅读

史海拾趣

汇顶科技(GOODiX)公司的发展小趣事

机顶盒,全称为数字视频变换盒,是现代家庭娱乐系统中的重要组成部分。从广义上讲,任何与电视机连接的网络终端设备均可称为机顶盒,它们能够接收并转换来自不同信号源的数字信号,使之成为适合在电视上播放的格式。从功能上看,机顶盒主要分为数字机顶盒和网络机顶盒两大类。

数字机顶盒主要负责实现数模转换功能,让传统模拟电视机也能观看数字电视节目,包括有线电视、卫星电视和地面广播电视的数字机顶盒。它们通过内置的调谐器接收信号,经解调器和解码器处理后,将数字信号转化为电视可识别的视频和音频流。

而网络机顶盒则进一步扩展了机顶盒的功能,它不仅能接收电视信号,还能接入互联网,提供诸如在线视频、游戏、应用程序下载等多元化服务。网络机顶盒支持高清、甚至超高清视频播放,结合智能技术,还能实现语音控制、智能推荐等便捷功能。此外,网络机顶盒还具备强大的内容分发和管理能力,通过与各大内容提供商合作,为用户提供丰富多样的节目资源。

随着科技的进步,机顶盒的发展趋势将更加注重技术升级、内容创新和用户体验。未来,机顶盒将在家庭娱乐系统中扮演更加重要的角色,为用户带来更为优质、便捷、智能的观影体验。

长江微电(cjiang)公司的发展小趣事

在发展过程中,长江微电始终坚持自主创新之路。公司注重人才培养和团队建设,积极引进高端人才和先进技术。同时,公司还建立了完善的研发体系和创新机制,鼓励员工发挥创新精神和创造力。通过自主创新,长江微电在电感产品领域取得了多项核心技术和专利成果,为公司的持续发展提供了强大动力。

以上五个故事分别从不同角度展现了长江微电(CJIANG)公司的发展历程和成就。这些故事不仅记录了公司的发展历程和成长轨迹,也彰显了其坚韧不拔、创新求变的精神和追求卓越、服务客户的理念。

Communications公司的发展小趣事

在电子行业的浪潮中,一家名为“通信先锋”的公司凭借其前瞻性的技术创新,迅速崭露头角。公司创始人敏锐地捕捉到了无线通信市场的巨大潜力,并投入大量资源进行研发。经过数年的努力,他们成功开发出了一款具有革命性的无线通信技术,极大地提升了数据传输速度和稳定性。

随着这款技术的推广和应用,“通信先锋”迅速获得了市场的认可。他们不仅与各大运营商建立了紧密的合作关系,还积极开拓海外市场,将产品和技术推向全球。在激烈的市场竞争中,他们凭借卓越的技术实力和良好的口碑,逐渐成为了通信行业的领军企业。

安纳森(AnaSem)公司的发展小趣事

在电子行业中,产业链上下游之间的合作至关重要。安纳森深知这一点,因此始终致力于与产业链上下游的企业建立紧密的合作关系。通过与晶圆厂家、IC设计企业等合作伙伴的深入合作,安纳森不仅获得了稳定的原材料供应和技术支持,还共同研发出了多款具有市场竞争力的新产品。这种合作共赢的发展模式不仅提升了整个产业链的竞争力,也为安纳森的长远发展注入了源源不断的动力。

这五个故事只是安纳森在电子行业发展中可能经历的一部分,实际上,其发展历程可能更加复杂和丰富。无论如何,安纳森凭借其创新的技术、全球化的视野、环保的理念、对侵权问题的积极应对以及产业链合作的深化,已经成为了电子行业中一颗璀璨的明星。

Altech公司的发展小趣事

为了适应市场的快速变化和公司业务的不断扩张,Altech公司决定将深圳工厂整体搬迁至广州南沙。这一搬迁不仅优化了公司的生产布局,还为公司提供了更加广阔的市场发展空间。搬迁后的工厂引进了先进的生产设备和技术,进一步提升了公司的生产效率和产品质量。

Fortiming Corporation公司的发展小趣事

背景:在电子行业,成本控制和供应链管理是企业竞争力的重要体现。

发展:Fortiming不断优化供应链管理流程,与上游供应商建立长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应和质量可靠。同时,公司还通过技术创新和工艺改进,降低生产成本,提高产品竞争力。这些措施使得Fortiming在激烈的市场竞争中保持了良好的盈利能力。

问答坊 | AI 解惑

求单片机设计电子密码锁的毕业设计论文资料,谢谢!!!!!!!!

哪位大哥大姐有单片机设计电子密码锁的毕业设计论文或相关资料啊,最好是51单片机,其他的也行,小弟急需啊,谢谢啦!!!!!!!!!       我的邮箱是wwch2004@163.com…

查看全部问答>

网络开发笔记14_RL-TCPnet移植.pdf

一 前言        忙了一个月的考试终于结束了,也可以抽点时间来写写了,虽然工作还没确定,不过还不着急,好像也有点眉目了。        闲话不吹了,说说活动,本说完成Telnet与TFTP ...…

查看全部问答>

LM3S811DDLLXXRR笔记之二:PWM控制LED闪烁

每个Stellaris PWM模块提供3个PWM发生器模块和1个输出控制模块。每个发生器模块有2个PWM输出信号,它们可以单独操作,或者作为带有插入死区延时的一对信号来使用。每个发生器模块还有一个中断输出和一个触发输出。控制模块决定了PWM信号的极性以及 ...…

查看全部问答>

资料M3啦啦啦啦

关于LM3S。。。你懂的。…

查看全部问答>

关于通讯

232的13脚量到有方波,12脚量到却是高电平,232和周围的电容全都换过了,还是不行,是什么原因啊,2块板子都是这样的。…

查看全部问答>

电子电路滤波器

该图为电子电路滤波器 其滤波电容是βC2,我想了很久中就是想不出来其原理 这三极管不是只能放大电流吗?那是通过什么桥梁过渡到电容的呢? R2和C2放电回路会对滤波电容有影响吗?…

查看全部问答>

请教大家:小电感的绕制方法

最近用到LC滤波器,但是不知道小电感如何绕?是否有经过实践证明的技术公式或者经验公式?…

查看全部问答>

悲剧!BBB LCD cape接口搞错了!

悲剧重生,出板子比较匆忙就容易出错,NND,浪费了200多大洋,心疼啊! 效果图如下,看起来还行,中看不中用啊!郁闷!!!!!! …

查看全部问答>

电子电路的抗干扰技术

电子电路的抗干扰技术 …

查看全部问答>

ucosII 移植到cortexA15的板子上靠谱吗?

如题,不是移植到M3啊,求高人指点下,移植到CortexA15上有这个可能吗? …

查看全部问答>