소스 정보
- 저장소
- MIUAV/vibe-coding-ros2
- 최근 소스 활동
- 2026년 4월 3일 16:37
- 감지된 SKILL.md 언어
- 중국어
- 스타
- 26
- 포크
- 2
설치 방법
기본적으로 소스를 먼저 확인하는 Prompt가 선택됩니다. 직접 명령으로 전환하거나 로컬 사본을 다운로드할 수도 있습니다.
소스 파일 검토
설치 여부를 결정하기 전에 SKILL.md와 SkillsMP에 표시된 보조 파일을 읽어 보세요.
메뉴
기본적으로 소스를 먼저 확인하는 Prompt가 선택됩니다. 직접 명령으로 전환하거나 로컬 사본을 다운로드할 수도 있습니다.
설치 여부를 결정하기 전에 SKILL.md와 SkillsMP에 표시된 보조 파일을 읽어 보세요.
Codex 또는 Claude로 설치 이 Prompt를 복사해 Codex, Claude 또는 다른 어시스턴트에 붙여 넣으면 Skill 페이지를 검토하고 설치를 진행할 수 있습니다.
직접 명령은 검토 Prompt를 거치지 않습니다. 실행하기 전에 소스를 확인하세요.
npx skills add https://github.com/MIUAV/vibe-coding-ros2 --skill gazebo-harmonic명령은 한 줄로 유지됩니다. 복사하기 전에 가로로 스크롤해 전체 내용을 확인하세요.
로컬 사본을 원하시나요? SkillsMP에서 현재 제공할 수 있는 파일을 다운로드하세요.
SOC 직업 분류 기준
SKILL.md 표시 중
| name | gazebo-harmonic |
| description | Gazebo Harmonic 仿真器开发技能 - 机器人建模、仿真世界创建、传感器集成、插件开发 |
| argument-hint | 创建gazebo仿真 OR 添加传感器 OR 编写gazebo插件 |
| user-invocable | true |
用于 Gazebo Harmonic 仿真器的机器人开发和仿真配置
当需要以下帮助时使用此技能:
# Ubuntu 22.04
sudo wget https://packages.osrfoundation.org/gazebo.gpg -O /usr/share/keyrings/pkgs-osrf-archive-keyring.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/pkgs-osrf-archive-keyring.gpg] http://packages.osrfoundation.org/gazebo/ubuntu-stable $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/gazebo-stable.list > /dev/null
sudo apt update
sudo apt install gz-harmonic
# 启动空世界
gz sim -v4
# 启动指定世界文件
gz sim /path/to/world.sdf
# 启动 GUI
gz sim -g
<?xml version="1.0" ?>
<sdf version="1.11">
<model name="my_robot">
<!-- 静态模型 -->
<static>false</static>
<!-- 链接 -->
<link name="base_link">
<!-- 惯性 -->
<pose>0 0 0.1 0 0 0</pose>
<inertial>
<mass>1.0</mass>
<inertia>
<ixx>0.001</ixx>
<ixy>0</ixy>
<ixz>0</ixz>
<iyy>0.001</iyy>
<iyz>0</iyz>
<izz>0.001</izz>
</inertia>
</inertial>
<!-- 碰撞体 -->
0.5 0.5 0.1
0.5 0.5 0.1
0.5 0.5 0.5 1
base_link
wheel_link
0 0 1
-1e16 1e16
<link name="laser_link">
<pose>0.2 0 0.1 0 0 0</pose>
<sensor name="laser_sensor" type="gpu_lidar">
<pose>0 0 0 0 0 0</pose>
<update_rate>10</update_rate>
<ray>
<scan>
<horizontal>
<samples>360</samples>
<resolution>1</resolution>
<min_angle>-3.14159</min_angle>
<max_angle>3.14159</max_angle>
</horizontal>
</scan>
<range>
<min>0.1</min>
<max>30.0</max>
<resolution>0.01</resolution>
/robot
/scan:=scan
<link name="camera_link">
<pose>0.3 0 0.15 0 0 0</pose>
<sensor name="rgbd_camera" type="rgbd_camera">
<update_rate>30</update_rate>
<camera>
<horizontal_fov>1.047</horizontal_fov>
<image>
<width>640</width>
<height>480</height>
<format>R8G8B8</format>
</image>
<clip>
<near>0.1</near>
<far>100</far>
</clip>
</camera>
<plugin filename="gz-sim-sensors-rgbd-camera-system" name="gz::sim::systems::RgbdCamera">
<>
/robot
/image:=rgb/image
/depth:=depth/image
<link name="imu_link">
<pose>0 0 0.1 0 0 0</pose>
<sensor name="imu_sensor" type="imu">
<update_rate>100</update_rate>
<plugin filename="gz-sim-sensors-imu-system" name="gz::sim::systems::Imu">
<ros>
<namespace>/robot</namespace>
<remap>/imu:=imu/data</remap>
</ros>
</plugin>
</sensor>
</link>
# For ROS2 Humble
sudo apt install ros-humble-ros-gz-bridge ros-humble-ros-gz-sim ros-humble-ros-gz-image
# For ROS2 Iron
sudo apt install ros-iron-ros-gz-bridge ros-iron-ros-gz-sim ros-iron-ros-gz-image
# launch/robot.launch.py
from launch import LaunchDescription
from launch_ros.actions import Node
from launch.actions import DeclareLaunchArgument
import os
from ament_index_python.packages import get_package_share_directory
def generate_launch_description():
pkg_name = 'my_robot_bringup'
pkg_dir = get_package_share_directory(pkg_name)
# Gazebo 世界
world_path = os.path.join(pkg_dir, 'worlds', 'robot.world')
# 机器人描述
robot_desc_path = os.path.join(pkg_dir, 'urdf', 'robot.urdf')
# 关节状态控制器
joint_state_broadcaster = Node(
package='controller_manager',
executable='spawner',
arguments=['joint_state_broadcaster'],
output='screen'
)
# 关节控制器
joint_controller = Node(
package='controller_manager',
executable='spawner',
arguments=['joint_trajectory_controller'],
output='screen'
)
return LaunchDescription([
# Gazebo
ExecuteProcess(
cmd=['gz', 'sim', '-v4', world_path],
output='screen'
),
# ROS-GZ 桥接
Node(
package='ros_gz_bridge',
executable='parameter_bridge',
arguments=['/cmd_vel@geometry_msgs/msg/Twist@gz.msgs.Twist'],
output=
),
Node(
package=,
executable=,
arguments=[],
output=
),
])
<!-- worlds/robot.world -->
<?xml version="1.0" ?>
<sdf version="1.11">
<world name="robot_world">
<!-- 物理引擎 -->
<physics name="physics" default="true">
<max_step_size>0.001</max_step_size>
<real_time_factor>1</real_time_factor>
<real_time_update_rate>1000</real_time_update_rate>
</physics>
<!-- 光照 -->
<light type="directional" name="sun">
<cast_shadows>true</cast_shadows>
<pose>0 0 10 0 0 0</pose>
<intensity>1</intensity>
<diffuse>0.8 0.8 0.8 1</diffuse>
</light>
<!-- 地面 -->
<model =>
true
0 0 1
1
1
100 100
0 0 1
0.5 0.5 0.5 1
0.5 0.5 0.5 1
mkdir -p ~/gz_plugin_ws/src/gz_robot_plugin
cd ~/gz_plugin_world/src
git clone https://github.com/gazebosim/gz-sim.git
cmake_minimum_required(VERSION 3.10.2)
project(gz_robot_plugin)
find_package(gz-sim7 REQUIRED)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)
add_library(robot_system SHARED
src/robot_system.cc
)
target_link_libraries(robot_system
gz-sim7::gz-sim
)
ament_target_dependencies(robot_system
rclcpp
geometry_msgs
)
#include <gz/sim/System.hh>
#include <gz/sim/Model.hh>
#include <gz/sim/EntityComponentManager.hh>
namespace robot_system
{
class RobotSystem :
public gz::sim::System,
public gz::sim::ISystemConfigure
{
public: void Configure(
const gz::sim::Entity &_entity,
const std::shared_ptr<const sdf::Element> &_sdf,
gz::sim::EntityComponentManager &_ecm,
gz::sim::EventManager &_eventMgr) override
{
this->model = gz::sim::Model(_entity);
RCLCPP_INFO(rclcpp::get_logger("robot_system"),
"Robot system initialized");
}
private:
gz::sim::Model model;
};
}
// Register plugin
#include <gz/plugin/Register.hh>
GZ_ADD_PLUGIN(
robot_system::RobotSystem,
gz::sim::ISystemConfigure)
解决方案:
解决方案:
解决方案:
max_step_sizereal_time_factor