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#Al #Tools #OpenClaw

🦞 OpenClaw:我见过最强的开源 Al Agent之一,, 也有很明确的边界

🔗 托管解法:Clawdi

💭 感想

我对 OpenClaw 的真实感受是:它不是 “最聪明的一次性助手”,而是 “最能长期协作的 Agent 系统”。

它的核心思路很对:AI 不该只是一个 App,而应该直接挂在你的 WhatsApp / Telegram / Slack 里。你发一句话,它就去执行:浏览网页、填表、管理文件、发邮件、写代码、定时任务自动跑完,人只做确认和决策。

🆚 OpenClaw vs Claude Code

什么时候 OpenClaw 特别强?

工作忙、上下文碎、任务重复多的时候,它很强。尤其适合这种人:已经厌倦了每次都要重新 “教育 AI” 怎么做事。

• 能把整个工作环境当作长期上下文 (不只是单项目)
• 能整合分散的文件、记录和记忆碎片
• 重复任务会越跑越顺,形成可复用流程

我的对比结论

• 和 Claude Code 比:能力上限接近,但 Claude Code 更偏 “项目制”;OpenClaw 更偏 “环境级协作”
• 和 Manus 比:单次任务冲刺 Manus 往往更猛;重复性、持续性任务 OpenClaw 更强

❗️ OpenClaw 的硬伤 (不只部署)

• 上手门槛高:需要较强动手能力,能配、能修、能排障
• 边际收益:对 “工作 / 生活本来就简单” 的人,收益未必明显
• 平台限制:如果公司几乎全栈在飞书 / 钉钉封闭流里,体验会受限
• 成本与安全:本地长期运行要考虑成本和安全;云上模型调用成本也可能失控

另外,安全层面不能掉以轻心。公开社区已有过类似 ClawJacked 的攻击讨论:任何把浏览器自动化、外部工具执行、长期会话放在一起的 Agent,都必须把隔离和权限设计放在第一位。

🦞Clawdi 的解法 (基于 OpenClaw 的托管平台)

Clawdi 的目标很直接:把 OpenClaw 的能力保留住,把普通用户最痛的部分 (部署、安全、运维、账单不确定性) 打掉。

• 3 分钟一键部署:不需要自己折腾 Docker / 命令行 / API Key
• 持续学习工作习惯:Agent 会随着你的流程不断优化
• TEE 硬件级隔离:把运行和数据放进可信执行环境,降低平台侧和外部攻击风险
• $29/月,可随时取消:避免模型账单失控

🛍 使用场景

已经跑起来的典型场景

• 用户反馈自动转工单并分配工程师
• 扫描 Twitter,生成回复草稿,人工审核后一键发布
• 自动汇总分散数据并定时生成报告,变成可复用流程

✍️ 总结

如果你想要的是 “偶尔玩一下 AI”,OpenClaw 不一定是最佳起点。但如果你要的是一个长期协作、能持续进化的 Agent 工作系统,它非常值得。而如果你不想自己扛部署和安全,Clawdi 是目前最省心的路径之一。

🎁 福利: 在这条 Post 下留言你最期待龙虾集成什么 app,帮你解决什么工作场景的问题?Clawdi 抽出 30 个会员给大家。

📬 Marvin@Clawdi 投稿

频道:@NewlearnerChannel
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