定位速度提升4倍!谷歌即将引入UWB
发布时间:
2025-05-02 09:00:49
【导语】近日,谷歌宣布其Android“查找我的设备”网络将迎来重大改进,定位速度将提升四倍,并计划引入超宽带(UWB)技术。这一更新预计将在5月20日的2025年Google I/O开发者大会上详细介绍。UWB技术的加入将使设备追踪更精确、更快速,尽管在偏远地区的覆盖和追踪仍有待提升。谷歌的“查找我的设备”网络利用众多安卓设备的蓝牙信号进行众包定位,注重用户隐私保护。目前,已有部分手机和追踪器支持UWB,而摩托罗拉的Moto Tag更是首款专为谷歌网络推出的UWB追踪器。更多关于高精度定位技术的探讨,敬请关注即将举行的相关研讨会。
近日,谷歌宣布其Android“查找我的设备”网络将迎来重要改进,称其速度比之前提升了四倍。据9to5Google报道,本次更(gèng)新(xīn)不(bù)仅(jǐn)包(bāo)括(kuò)提(tí)高速度,还计划引入超宽带(UWB)技术。

当前谷歌尚未确认UWB的具体推出日期,业内认为,该功能可能会在定于5月20日举行的2025年Google I/O开发者大会上重点介绍。
定位速度快了约四倍
谷歌去年对Android的“查找我的设备”网络进行了重大升级,改进了对第三方追踪器和离线位置访问的支持。
本月早些时候,Android Authority团队在最新的安卓版“查找我的设备”应用程序中发现了对精确位置跟踪协议的引用,该协议也存在于苹果AirTag和Google Pixel 9 Pro的所有产品中。
Android产品经理Angela Hsiao在接受The Verge采访时表示,UWB技术即将添加到“查找我的设备”功能中。UWB将允许用户更精确地追踪丢失的设备,改变用户与设备的交互方式,使检索不仅更快,而且更直观。
Hsiao补充,谷歌的内部测试显示,该网络定位物品的速度比2024年重大升级推出时快了约四倍。尽管尚未完全赶上苹果,但这一技术正在持续改进。

The Verge 对“查找我的设备”网络进行了全面测试,发现谷歌的技术在人流密集区域的表现已与苹果相当,但在偏远地区,覆盖范围和追踪时间仍有待提升,这取决于所用追踪器和具体场景。
据了解,谷歌的“查找我的设备”网络默认运行方式与苹果有所不同,是利用来自大量参与(yǔ)的(de)安(ān)卓(zhuō)设(shè)备(bèi)(安(ān)卓(zhuō)9及(jí)以(yǐ)上(shàng)版(bǎn)本(běn))的(de)蓝(lán)牙(yá)信(xìn)号(hào),众(zhòng)包(bāo)查(chá)找(zhǎo)丢(diū)失(shī)的(de)手(shǒu)机(jī)、平(píng)板(bǎn)电(diàn)脑(nǎo)和(hé)兼(jiān)容(róng)追(zhuī)踪(zōng)器(qì)的(de)位(wèi)置(zhì)。
该(gāi)网络优先考虑用户隐私,通常会汇总附近多部安卓手机的位置 数据,然后再显示估算区域,而不是依赖单部设备的报告。这可以保护使用手机定位设备的旁观者的匿名性,但可能会导致更新速度变慢或定位范围不够精确,尤其是在移动物品或人烟稀少的地区。
首款为谷歌网络推出的UWB追踪器
UWB的加入取决于手机和追踪器本身的硬件支持,虽然高通骁龙8 Elite SoC的加入可能会推动其在未来安卓旗舰手机中的应用,但目前的手机支持情况并不一致。
据了解,目前除了苹果,市面上有包括三星 Galaxy S25、谷歌UltraPixel6 Pro、Pixel7 Pro、Pixel8 Pro、华为Mate XT非凡大师、Mate 70 RS非凡大师在内的多款旗舰机型已经配备了UWB技术。
在配件方面,部分追踪设备也支持UWB,例如苹果AirTag和Galaxy Smart Tag 2。此外,摩托罗拉的Moto Tag是首款专门为谷歌网络推出的配备UWB硬件的追踪器。

最新消息显示,Moto Tag近期正式登陆印度,采用UWB芯片组和低功耗蓝牙 (BLE) 技术,有效范围可达100米。
该设备支持蓝牙5.4协议,与运行Android 9或更高版本的设备兼容,可与谷歌的“查找我的设备”网络配合使用,售价为2299卢比(约合人民币197元),即将通过Flipkart和Moto India官方网站发售。
然而,在谷歌激活网络支持之前,其UWB功能仍然无法使用。
与此同时, Pebblebee和Chipolo等品牌自谷歌网络早期推出以来就一直提供的追踪器,仅依靠蓝牙进行网络搜索。
目前,谷歌尚未推出类似苹果AirTag的自有品牌追踪器,不过有传言称谷歌可能正在开发中。
更多关于UWB与高精度定位技术的话题,欢迎报名参加6月19日在上海举办的“IOTE 2025上海高精度定位技术与应用生态研讨会”。

相关新闻
数据瓶颈的误判与系统效能的底层逻辑很多人以为,自动化装配系统的效能提升必然依赖海量数据输入,当系统抛出“没有更多数据了”的错误提示时,便判定其已触及性能天花板。其实不然——这一错误本质是数据流管理失效的表征,而非系统能力的物理极限。在工业4.0架构中,数据并非越多越好,其有效性取决于三个关键维度:数据粒度、时序同步性与决策链闭环性。案例:慕尼黑工业博览会上的“数据饥饿”陷阱2023年慕尼黑工业博览
数据孤岛效应下的系统熵增危机很多人以为自动化装配系统的数据阈值仅受硬件存储容量限制,其实不然。在德国斯图加特某汽车零部件制造商的案例中,其2023年投产的智能产线因传感器数据流超载,导致PLC控制单元在47分钟内产生23次非计划停机。该产线配置了128组力觉传感器与32组视觉检测模块,原始数据生成速率达每秒1.2TB,远超工业以太网协议规定的100Mbps有效带宽。底层逻辑是:现代装配系统普遍采用
数据阈值:自动化装配的隐形边界很多人以为,自动化装配的精度仅由机械臂的重复定位精度决定,其实不然。在工业4.0的语境下,数据阈值才是决定系统稳定性的关键变量。当传感器采集的原始数据超过预设阈值时,系统会触发容错机制,这种机制的本质是数学模型与物理现实的动态博弈。以某德系汽车零部件供应商的案例为例:其位于巴伐利亚州的工厂曾因传感器数据波动导致装配线停机率上升12%。问题根源并非机械故障,而是阈值设定
数据瓶颈的底层逻辑:并非“量”的终结,而是“质”的觉醒很多人以为,自动化装配的数据瓶颈源于数据采集的物理限制或存储容量的技术天花板,其实不然。当系统抛出“没有更多数据了”的报错时,真正的矛盾往往隐藏在数据维度单一性、标注效率低下或算法泛化能力不足的底层逻辑中。以汽车底盘焊接产线为例,某头部车企曾因依赖单一传感器数据源,导致装配误差率在0.3mm阈值处频繁波动——看似数据量充足,实则缺乏多模态数据融
当自动化装配系统遭遇数据瓶颈:解码“没有更多数据了”背后的技术真相
数据断流:自动化装配的“隐形刹车”很多人以为,自动化装配系统的效率瓶颈仅存在于机械臂的重复定位精度或PLC的响应速度,其实不然。当系统抛出"{"error":"没有更多数据了"}"的报错时,暴露的往往是数据流架构的深层缺陷——这并非简单的存储容量问题,而是工业物联网(IIoT)与数字孪生(Digital Twin)协同失效的典型症状。底层逻辑:数据供应链的断
深圳市物联网产业协会成功举办《24小时自助图书馆通用规范》团体标准评审会
【导语】2019 年深圳市物联网产业协会发布的《24 小时自助图书馆通用规范》部分指标落后且引用文件有更新,不利行业发展。为此协(xié)会(huì)于(yú) 2024 年(nián) 11 月(yuè)启(qǐ)动(dòng)修(xiū)订(dìng)立(lì)项(xiàng),2025 年(nián) 10 月(yuè) 30 日(rì)召(zhào)开(kāi)评(píng)审(shěn)
全球智能视觉处理芯片龙头冲刺港交所:光环之下,何以冲破增长枷锁?
【导语】近日,智能视觉处理芯片龙头富瀚微递交港交所招股书,吹响“A+H”双上市号角。其虽在全球市场占据领先地位,但2022 - 2025年上半年营收、净利、毛利率均逐年下滑。不过,富瀚微注重研发创新,积极拓展AI新业务版图。此次赴港上市,能否助力其突破瓶颈、续写传奇,值得期待(dài)。 近(jìn)日(rì),智(zhì)能视觉处理芯片龙头富瀚微正式向港交所递交了招股书,吹响“
国家发改委等五部门:探索推动具身智能机器人进社区、进家庭,到 2027 年底建成 50 个以上全域数字化转型城市
【导语】10月31日,国家发展改革委等五部门发布《深化智慧城市发展推进全域数字化转型行动计划》,提出到2027年底建成50个以上全域数(shù)字(zì)化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)城(chéng)市(shì),2035年(nián)涌(yǒng)现(xiàn)一(yī)批(pī)具(jù)有(yǒu)国(guó)际(jì)竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的(de)现(xià
2025深圳安博会:大公博创揽三奖 低空安防技术引国内外媒体聚焦
【导语】2025年10月28日至31日,第二十届中国国际社会公共安全博览会在深圳启幕。成都大公博创信息技术有限(xiàn)公(gōng)司(sī)携(xié)全系(xì)列(liè)低(dī)空(kōng)安(ān)防(fáng)设(shè)备(bèi)参(cān)展(zhǎn),凭(píng)借(jiè)三(sān)项(xiàng)权(quán)威(wēi)大(dà)奖(jiǎng)、全栈(zh
【导语】中国电信率先公开展示业内首个“北斗语音消息”服务,首创 AI 算法实现语音极速传输;与此同时,华为也在第四届北斗峰会上发布相关功能,其手(shǒu)表(biǎo)成(chéng)首(shǒu)款(kuǎn)支(zhī)持(chí)终(zhōng)端(duān),北(běi)斗(dòu)应(yīng)用(yòng)再(zài)掀(xiān)新(xīn)篇(piān)。 据(jù