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这段时间,如果你关注AI圈子,一定会被一个名字给刷屏——Openclaw。
(图源:百度)
上到GITHUB这个最大的开源社区,中到各种媒体争相转发,下到各个up主甚至普通人的推荐***.这个项目的火热程度,简直是在肉眼可见的往上涨。就拿GITHUB来说,这款软件自2025年11月以来,短短4个月,这款产品在GITHUB上的星星已经达到了280k,已经超过了linux这类历经30年的老牌开源软件。
而在各路科技媒体眼中,这款软件被一致称为“AI人机交互革命”“开源智能体工具”“***可部署的自动化AI”。
或许有小伙伴会问,这到底是什么?
我用一句话为你说明:这是一款能通过自然语言与电脑交互的新式工具!
你可以用与人对话般的语气,让电脑帮你完成各类任务,包括但不限于管理文件、浏览器搜索、发送消息,甚至帮你制定自动任务。
这听起来就像未来科幻片里的场景。难道这一刻真的已经到来了?
作为一名科技爱好者,若不尝试这样新奇甚至略带“传奇”色彩的软件,简直对不起自己的身份。我很快便在网络上搜索安装教程。
不查不知道,一查吓一跳。Openclaw的部署服务已经形成了一条成熟的商业盈利链,在各类网站、闲鱼等二手平台上,都有人在售卖其本地部署方案,部分方案的标价甚至高达888元!这些商家打着“安装Openclaw”的旗号,以“在线辅助部署”技术为噱头收取费用,有的还将其标榜为“企业级智能平台”。
(图源:闲鱼)
这种打着信息差赚取利润的项目,我肯定不吃这套:一个开源项目,为何不直接自行部署呢?
说干就干,自己动手。一来能省下这笔费用,二来可避开这些烦人的商业广告——谁知道他们有没有偷偷植入垃圾软件或监控程序?三来还能学习Openclaw的具体实施步骤,了解其实际运行过程。
我随即停止网页搜索,转向GitHub网站,终于找到了官方的开源项目地址与***。
(图源:Openclaw.ai)
官方网站十分简洁,没有醒目的收费条款,只有简单的用户反馈和快速入门教程。
教程中的操作步骤简单得让我难以置信,仅需一条命令即可轻松完成安装。
(图源:Openclaw.ai)
于是,一场充满“技术理想主义”的实验就此展开:我要在一台Mac电脑上,自行在本地部署一个Openclaw。
然而事实证明,有些钱确实没那么好省。
一波三折的安装历程
我最先开始尝试的,不是***的命令行模式,而是官方提供的macOS上的一个图形化界面APP——毕竟不是***都喜欢命令行的。理论上它也应该也是用起来最简单的:下载安装包,安装软件,打开软件。
(图源:Openclaw.ai)
然后,就没有然后了,应用启动后只是堪堪在任务栏里多出个小图标,点击软件打开没有任何反应,右键想要点开设置界面,差点把整个mac的系统都给整卡死了。更糟糕的是,它也没有任何入门引导,我就连想要设置API都不行。
于是乎在连续重启三次电脑后,我无奈选择了放弃这个***,老老实实回到命令行模式,从头再来。
按照***的教程,我打开Mac的命令行终端,输入后点击回车,看着命令行跳动,想着接下来应该怎么操作。然后,命令行也卡住了。
不过命令行的好处就在这儿,你起码知道过程是卡在哪一步了。
在一堆英文的命令行中,我精准地捕捉到了一个词“timeout”。根据我多年折腾电脑的经验,我成功确定了这是来自网络的问题。Openclaw在安装时,会不断地从拉取运行环境、skill技能,甚至还有各种大模型信息。在国内,很多时候这些外国的服务器都是无法直接访问的。
好在解决方法并不复杂——“科学上网”而已,给这台新电脑配置一个就行,算不上什么难事。
一番折腾后成功开启全局科学上网,又费了不少工夫清理掉之前安装到一半的垃圾文件,再经过近半小时的下载,命令行终于弹出新手指引时,我几乎感动得要哭了。
走完新手引导,进入网页管理的GUI界面之后,部署并没有结束,不如说,这只是个开始。
端侧运行大模型的美好幻想
Openclaw除了其本体外,还有一个至关重要的组成部分——LLM(大型语言模型)。正是借助LLM,Openclaw才能理解自然语言,并通过Skill(本质上是提示词)对电脑进行操作。
目前,许多知名大语言模型都提供官方API接入服务,例如OPENAI、Deep Seek、Gemini等,不过这些服务无一例外均需付费。
既然已经选择自行部署,我便想:何必再花这笔钱呢?不如自己在本地搭建一个。像Ollama这类本地大语言模型的部署过程十分简便,而且搭载M系列芯片的Mac对大模型的运算速度也很快。
(图源:Ollama)
或许是此前的环境配置较为完善,这次ollama的安装过程异常顺利,打开和运行都一切正常。随后,我尝试使用DeepSeekR1的8B蒸馏模型,在下载完4G的文件后,运行环节却不出意外地出现了问题。
在Ollama上聊天时一切正常,但将模型接入Openclaw后,系统提示“模型不支持工具调用”。经过与ChatGPT反复核对,并查阅Ollama官方模型网站后,我终于发现:只有名称中带有“tools”字样的大模型,才能接入Openclaw中正常使用。
(图源:ollama)
于是我更换为qwen3.5:9b模型版本,并再次修改配置文件,报错现象终于消失了。
我怀着激动的心情在对话文本框中输入“你好!”并发送,然而一切又陷入了沉寂——没有回复,也没有内容生成。在盯着屏幕傻等了五分钟后,它终于回复了一句“你好,有什么可以帮你?”。这速度,恐怕连我姥姥来操作电脑都比它快。
仔细研究日志后,我终于找到了问题的根源:当我输入“你好”两个字时,大模型接收到的远不止这两个字,而是由50多个Skill组成的、超过三千个提示词的命令,我那句“你好”在其中占比还不到1%。语言模型绝大部分时间都在阅读Skill的提示词内容。
果断切换到2b模型,小模型的理解速度应该能提上来吧?果然,这次仅用一分钟就收到了回复。那我再试试?试着让它在网上找一篇新闻并总结到桌面,它却告诉我自己只是个语言模型。又一次查询日志,这次情况类似,不过因果反过来了——2b模型根本无法记住这么长的上下文,之前明明通过Skill告知它“可以通过xxxx操作电脑的指令”,结果它转头就忘了,再想调用这些参数,根本行不通。
得,这条路根本走不通。折腾了一圈后,不得不承认:除非你有顶级配置的电脑,否则还是老老实实用云端API吧。
(图源:Deep Seek)
好在DeepSeek***的API已经支持工具调用功能。我花了10元“巨款”充值了DeepSeek的API,转向云端调用后,这趟打了无数补丁的“火车”,总算缓缓启动了。
(图源:Openclaw)
随手问了几个问题,DeepSeek接入后Openclaw的回答质量和速度都相当不错,而且用它处理任务也十分顺手。
我让它每天上午10点收集“雷科技”的相关新闻,总结后整理成表格存到桌面,接下来的几天它都能很好地完成任务。不过它的价格实在让人不敢恭维——一次高要求的工作对话居然要消耗我0.1元的API次数,简直是在“烧钱”。要知道DeepSeek的API价格已经算相当便宜了,要是换成OPENAI的产品,还不知道要贵成什么样。除非你购买那种不限次数、只限时间的API套餐。
局域网安全攻防战
本来搭建到这里就差不多完成了,可我突然又冒出个新想法:既然这个控制界面是通过本地地址和浏览器网页实现的,为什么不通过局域网分享给公司同事呢?
理论上,这个操作其实很简单,只需把本机地址和端口分享出去就行。我打开配置文件,将127.0.0.1替换成0.0.0.0,这样其他设备就能轻松访问了。
但事情很快变得复杂起来。
(图源:openclaw)
服务器对外开放后,原本处于静默状态的安全机制被激活了,先是白名单模式,接着是***s加密要求,最后还需要设置密码和令牌。于是我又进入了熟悉的调试阶段:修改配置、设置认证、添加白名单、生成令牌,中间甚至差点把好不容易搞好的openclaw搞瘫痪。
(图源:openclaw)
经过一轮又一轮的测试,局域网访问终于能够稳定运行了。
总结与体验:有用,但不适合每一个人
当一切勉强搭建出框架并顺利运行后,我对它的感受十分复杂。一方面,从无到有地搭建起整个系统确实带来了些许成就感;但另一方面,花费近一天半时间换来的成果,实在有些微不足道。
Openclaw本质上是一个接入了MCP(模型上下文协议)和Skill的多输出模式聊天客户端,这意味着它的绝大部分能力仍取决于语言模型自身的执行效率。
如果你想让它执行特别复杂的操作,Openclaw很容易出现大模型特有的幻觉输出和执行中断问题。
只能说,要实现科幻电影中那种无缝的交互方式,还有很长的路要走。
(图源:DeepSeek)
更不用说Skill方案会严重消耗大模型的Token,安全性保障也存在明显漏洞——一旦有人通过某种渠道获取了你与Openclaw的沟通权限,那么窃取数据甚至删除你的电脑系统将是异常轻松的。
但回头看最近这场Openclaw的热潮,你会发现一些很有意思的事情:
春节过后的围绕openclaw的讨论,显然已经超过了用户自发宣传的地步。
几乎所有人都在谈论“龙虾”有多好用:有人分享它如何改变工作方式,有人讲述用AI“自动赚钱”的案例,还有人不断强调——不会用Openclaw的职场人很快就会被淘汰。
但实际上,真正赚到钱的人,往往不是用工具的人,而是卖工具的人。
从我们最初的观察就能看出,围绕Openclaw的完整商业链条已十分清晰:从贩卖焦虑、售卖课程,到Token调用甚至付费部署,这一切的目的并非“技术宣传”,而是精准收割普通人的钱包。
(图源:小红书)
这套模式与当初被热炒的“元宇宙”“区块链”如出一辙——由所谓“业内人士”制造并传播焦虑,将尚未成熟的技术包装成“未来趋势”。面对这种情况,我们普通人更应提高警惕。
Openclaw更多是将大语言模型从单纯的聊天窗口中解放出来,它或许是一项新奇的技术,但要说它是“真正意义上的个人智能代理”乃至“未来方向”,未免有些夸大其词。
所以当越来越多的人开始讨论”不会用龙虾就会被淘汰“的时候,或许我们可以稍微冷静一点。
从珍妮机再到内燃机、从5G到AI人工智能,在每一次的技术浪潮里,最先被大规模生产的,往往不是革命性的工具,而是围绕它产生的焦虑。
一个真正改变世界的技术,不会也不需要靠焦虑来证明自己的价值。
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