“龙虾”狂热:OpenClaw是极客狂欢,还是AI“肉身”
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来源:36kr
OpenClaw开源项目在2026年初爆火,被称为AI代理从“对话时代”迈向“执行时代”的标志性产品。尽管面临供应链投毒、账号封禁等问题,但OpenClaw仍高速发展,重新定义了AI代理的能力边界和应用模式。

在2026年初的中文互联网上,一个名为“OpenClaw”的开源项目以前所未有的速度席卷了从GitHub到小红书、从技术论坛到大众媒体的每一个角落。在短短两个月内创造了GitHub历史上增长最快的记录,截至2026年3月1日,星标数突破24.1万,不少人将其称为AI代理从“对话时代”迈向“执行时代”的标志性产品

同时,Meta作为现阶段对于各类AI产品渴求最强烈的互联网大厂,再一次成为了第一个吃螃蟹的人,提出了10亿美元级别的估值,只不过OpenClaw的创始人Peter Steinberger坚持自己的开源原则,最终该项目迁入独立非盈利基金会,在保持开源独立运营的情况下,由OpenAI为基金会的运营提供持续赞助。

然而,快速的发展也带来了很多风险,2026年2月爆发的ClawHavoc供应链投毒事件导致1184个恶意技能被植入,影响超过13.5万台设备。与此同时,包括Google、Meta在内的几家海外互联网企业开始大规模封禁OpenClaw账号。

但基于“一人公司+AI Agents”的美好畅想,OpenClaw依旧在高速发展。但OpenClaw真的能在短时间里改变AI的实际应用吗?

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被对话框困住的想象力

ChatGPT问世三年多,定义了一个近乎统一的交互范式:一个输入框,你打字,它回复。三年里,绝大多数AI产品都在复制这个模式。豆包、Kimi、Perplexity、Claude,换名字换皮肤换模型,底下还是同一套回合制界面。

从某种程度上来说,这确实是一种相当适合大语言模型的交互方式,而且在大多数情况下符合用户的自然使用习惯,就像过去很多时候用户使用搜索引擎时一样。

只不过,结果从一大堆网页链接,变成了一个被AI总结过的一段话,这当然导致了很多问题,比如AI幻觉。但更为严重的问题是,这种模式在一定程度上把AI变成了一个被动交互的过程。

资深营销行业从业者九月表示,现在和AI应用很多时候难以推广,核心其实和交互有很大的关系,无论AI的处理能力如何,产出效果如何,这些都是一个相当被动的状态,AI就在那里等着,你需要主动打开他,主动输入内容,主动验收核验结果,而且这种使用感觉甚至比过去这种使用习惯和过去的App没有本质的区别,从交互层面来说,使用大模型的体验,有的时候甚至不如你手机里的Siri或者小爱,至少这些智能助手还能帮你定一个明天的闹钟,而且这个闹钟明天确实会响。

随后,对方补充道,而且这种问答的形式还带来一个更严重的问题,当你从一个轻度用户逐渐转向重度用户的过程中,这种对话框就成了一种进一步的先知,所有的东西都依赖问答这种形式呈现,某种程度上来说,这像不像是一个只会被动等待需求更新的程序员,而且这个程序员不管干什么,都需要你来提需求文档,甚至只有需求文档出现在他面前的时候他才会开始工作,即使过程中出现了错误,他也不会主动找你,而是等你自己发现问题,如果你是老板,你期待的肯定不是这样的员工。

这也是为什么今年红包大战的时候,各家AI都在想办法把营销推广做成场景化,互动化并且尝试融入用户使用习惯中去,因为只有用户使用,并且深度体验之后,才有可能养成使用习惯,毕竟对于大多数用户而言,想起AI并且主动尝试着使用它们,本身就是一道门槛,而对于AI这种目标是改变世界的应用而言,任何门槛都是困住未来的一道绞索。

而在接受采访时,OpenClaw的创始人PeterSteinberger则说的更加直接:我们现在给Agent的界面,本质上是在“复制Google”——一个prompt、一个聊天框,就像电视刚出现时人们把广播节目原封不动搬到屏幕上播。

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Claw真能改变这一切吗?

事实上,如果只从使用体验的角度上来讲,OpenClaw毫无疑问是一款革命性的产品,它确实在很大程度上解决了交互问题,让AI可以替用户做更多的事情,也解决了一问一答的带来的局限性。

这也是为什么,随着OpenClaw爆火,大量的Claw产品开始不断上线,Kimi推出的Kimi Claw,Mini Max推出的MaxClaw,显然,OpenClaw所展现出的AI执行力,以及开发者们对AI执行结果所展现出来的包容程度让市场看到了价值空间

然而本地化部署,从某种程度上却变相提高了门槛,甚至从某种程度上来说,随着OpenClaw的爆火,一时之间颇有几分淘金热时期,挖金矿的没赚钱,卖铲子的却大量盈利的奇妙风向。伴随着大量OpenClaw一人公司案例出圈的,还有大把大把收费帮人完成本地部署的服务。

这些服务商收费价格不一,从最便宜的200元到2000元不等,服务也涵盖从简单部署,到深度调整甚至做一些针对性调教。虽然这种逻辑听上去好像很难理解,让连本地部署AI都困难的人,通过一个本地化部署的AI赚钱,但就是靠着一套逻辑,不少帮忙本地部署AI的人都赚到了自己的第一桶金,一位兼职的程序员对Morketing表示,从1月末开始到现在,他已经帮不下30人完成了OpenClaw的本地部署,有的时候一天甚至能接好几单。

实际,虽然OpenClaw是一个开源项目,但是他的本地化部署并不是一个简单的事情,在这个过程中,AI总是能赶出一些让人啼笑皆非的操作,例如莫名其妙的清空本地存储的所有数据,然后开始安装Ubuntu系统(一种适用于企业服务器、桌面电脑、云、IoT物联网的现代化开源Linux操作系统),又或者是突然在某一个环节卡住,例如无法突破一些防御机制,最终导致AI空转,然后花费用户不少Tokens。

那么,国内模型厂商推出的对标产品,是否能比开源产品的门槛更低呢?

答案依旧是很难。以Kimi推出的Kimi Claw为例,作为一款基于OpenClaw的托管云服务,它能够很简单的完成部署,并为OpenClaw提供一个相对稳定的环境。

这大大降低了使用OpenClaw的门槛,但在采访了一些实际使用过该产品的用户后,得出的结论依旧并不乐观。即使用户通过Kimi Claw来完成部署,摆在他们面前的还有一系列亟待解决的问题。

首先,就是无论是Kimi Claw,还是底层调用的未经调教的Kimi K2.5模型,由于缺乏系统性的优化,使得其使用体验在一些情况下远不如直接去官网玩“回合制对话框游戏”。而且,由于模型几乎只有本地化部署服务,并没有相应的优化,使得用户需要花费大量的精力自制,或者去开源社区搜索相应的技能包。

这反而在一定程度上提高了使用门槛。

而且,由于个性化需求、数据和端口开放程度不同,使得用户如果想用OpenClaw来当作自己的工作助手,或者更进一步成立“一人公司”,就意味着用户需要在早期付出大量的时间来调教AI,让AI能够理解用户因人而异的工作流,并且为其设立具体的指令,在信息接入和权限让渡之间反复琢磨,最终和AI形成一个协调且统一的工作流。

在采访过程中,几位使用者都向Morketing表示,如果想要真正用好OpenClaw,门槛一点不比在大厂当产品经理低,甚至更高。其中一位大厂产品经理甚至开玩笑般的说了一句,毕竟你面前做的是个活人程序员,你很多时候只需要告诉他你的想法,他就能反馈一些意见给你。但AI的理解能力有的时候是很抽象的,现在各种类似的Claw,本质上还是一个发者工具,你需要先理解它的思维,然后根据它的思维写一系列的产品文档,然后再想办法搜索各类技能包给它安装上之后,他才能变得比较好用。

而且在这个过程中,你大概率还要面对各种随时可能出现的BUG,以及各种潜在风险,甚至在你让它执行任何一个指令之前,都需要三思而后行,考虑它是不是可能给你的电脑带来一些毁灭性的打击,或者在一个奇怪的bug点卡住后,花费你价值数百元的Tokens去做毫无意义的工作。

随后,一位程序员向Morketing表示,对于个人用户来说,使用OpenClaw这类AI助手是一件需要深思熟虑的事情,一方面现在ClawHub的开源技能中有不少恶意软件,他们可能会伪装成正常的技能包,用以窃取用户的API密钥、SSH凭证、甚至是银行卡或者支付密码。由于OpenClaw需要“Full System Access”(意味着它拥有操作系统中所有功能的权力)权限,外网也并非没有出现过用户的AI问其他用户的助手借Tokens的来维持自身运转的情况。但这些都是小问题,最大的风险在于,如果安装恶意技能包,很有可能让你的电脑变成一个完全被“黑客”操纵的肉鸡。

但即使有如此之多的问题,在谈及OpenClaw的未来时,几乎没有受访者提出完全负面的看法,几位受访者都向Morketing表示:“OpenClaw是一个相当重要的AI应用,只要给它时间发展,他一定会成为AI的重要未来。

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未来很远,

但Claw一定会改变一些东西

从某种程度上来说,正如《科技日报》在其社论中所述,OpenClaw的成功在于其提供了极高的“效能比”。它采用了一种创新的视觉-触觉融合学习框架,使得机械爪具备了类似人类的“感知-反馈”回路。在中文社交平台上,人们对其最直观的评价是:“它让AI第一次真正拥有了‘触觉’,而不再只是屏幕里的字符。”

即使OpenClaw现在在部署层面非常麻烦,但不可否认的是,在专业领域层面,OpenClaw是确实提供了非常巨大的优势。据《21世纪经济报道》分析,自OpenClaw项目开源并爆火以来,国内相关的微型电机、高精度传感器以及3D打印耗材的订单量在短短一个季度内增长了约40%

许多原本深耕工业自动化的中小企业,开始针对OpenClaw的开源标准研发兼容性更强的定制化模组,一个以“OpenClaw标准”为核心的微型硬件生态链正在长三角和珠三角悄然形成。

九月也表示,如果从企业级角度来说,OpenClaw有非常强的价值,一系列对个人用户而言的问题,对于企业而言都不是问题。虽然从目前来看,面对极端环境或高频长时间作业时,其硬件耐用性和算法的泛化能力仍有待商榷。并且,很多博主的相关视频展示出来的流畅应用场景,也大概率是经历过多轮高强度调教,甚至掩盖了实验过程中大量失败案例后,才造成的结果。

不过,对于很多小型企业而言,本地部署的OpenClaw在经过相对专业的第三方调教之后,OpenClaw可以很好的胜任一些企业的基础工作

例如,利用OpenClaw的长期记忆能力,可以开发专用的技能包,就能让OpenClaw来回复客户的初步咨询和回复邮件,并且由于它的长期记忆,可以让他们在接待部分老客户的时候有更好的表现,或者在特定情况下直接将对话转交给相关的人类员工,从而简化员工的工作流程。

而且很多C端用户面临的问题,对于B端而言都有相应的成熟解决方案。当然,对于B端而言,如果真得想要深入的部署OpenClaw,将AI对效率的提升应用到每一个员工身上,那要解决的问题还有很多。

其中最首要的的就是:无论是国内还是海外,各大超级App的生态壁垒,它们构建了严密的生态闭环和数据壁垒。巨头不会允许一个第三方Agent随意抓取和操作其平台内的数据。OpenClaw试图跨越所有平台操作的能力,很多时候会由于数据壁垒,完全无法达成预料中的结果。例如,如果我希望OpenClaw根据我的办公软件聊天记录来生成日报或是工作规划,由于OpenClaw无法获取相关聊天记录,最终导致该功能完全不能实现。

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结语

总的来说,OpenClaw 在 2026 年前三个月的发展历程堪称 AI 行业的现象级事件,它不仅创造了 GitHub 历史上最快的星标增长记录,更重要的是重新定义了 AI 代理的能力边界和应用模式。从 2025 年 11 月的周末实验到 2026 年 3 月的 24.1 万星标,OpenClaw 用不到 5 个月的时间完成了从技术验证到生态繁荣的跨越式发展。

但不可否认的是,虽然OpenClaw可能拥有很美好的未来,但眼下要解决的问题还有很多。或许随着技能市场的繁荣、开发者社区的壮大、商业模式的成熟将推动整个生态系统的健康发展,从而真正让AI助手成为适合每一个用户的真正应用。