OpenClaw的熱度不用多說了。GitHub星標3周突破19萬,增速史上最快。
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之前我寫過一篇它的工作機制拆解,核心觀點是:ChatGPT你問它答,OpenClaw你下令它執行。前者是百科全書,后者是遠程員工——一個真正能「動手干活」的AI Agent。
但關注歸關注,我一直沒在自己的服務器上正經跑起來。原因很簡單:部署太折騰了。
我之前掃了一眼原生部署教程,需要這些步驟:自己準備一臺服務器或者有一臺長期開機的電腦,安裝Docker環境,克隆代碼倉庫,手動修改配置文件填入API Key,配置消息平臺的Webhook,調試各種端口和網絡問題。
對技術人員來說,這些不算難,但確實煩——大概需要半天到一天。對非技術用戶來說,基本直接勸退。
更要命的是成本。有人測試過,用OpenClaw注冊一個X賬號、發一條推文,消耗的API費用是55美金。Medium上有個老哥做了一周測試,花了47美金。OpenClaw本身免費,但它調用的AI模型是按量計費的,復雜任務的Token消耗非常可觀。
所以現狀就是:所有人都在聊OpenClaw有多厲害,真正跑起來在日常使用的,其實沒那么多。大多數人卡在了第一步。
百度App:門檻直接打成零
然后前兩天我發現了一個最輕量的入口。
打開百度App,消息tab里多了一個「OpenClaw消息助手」。
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點進去,有個限時活動——免費部署,每人5000萬Tokens額度。點一下,等一兩分鐘就好了。
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沒看錯,完全免費。不需要服務器,不需要寫代碼,不需要配置任何東西。一個百度賬號就夠了。
回到消息列表,OpenClaw狀態變成了「已部署」。
從打開百度App到和OpenClaw說上第一句話,我看了一下時間——不到一分鐘。
用起來有兩個入口:搜索框直接輸入指令,或者在消息中心跟它對話。
我先在搜索框里試了一下,輸入一個調研任務:「幫我調研一下Manus AI這個產品:它是什么、核心功能、定價方案、和OpenClaw的主要區別、用戶評價。輸出一份結構化的markdown報告。」
OpenClaw調用百度搜索API獲取最新信息,幾分鐘后在消息助手里收到了完整的調研報告。
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這種調研任務手動做,至少要搜索十幾個網頁、逐一提煉、再整理成結構化文檔,少說一兩個小時。它幾分鐘搞定,信息密度和準確度都不錯——定價精確到積分數,發布時間精確到月份。
體驗挺流暢的。不用打開服務器后臺,不用切換應用,百度App本身就是控制臺。
我覺得這步棋挺有意思的。OpenClaw之前只能通過WhatsApp、Telegram、飛書這類聊天工具來用,百度App應該是它第一次被集成到一個7億月活的超級應用里。搜索引擎做這個轉型其實挺自然的——用戶打開搜索框的時候本來就帶著明確的意圖,區別只是以前搜索返回鏈接讓你自己看,現在直接幫你把事辦了。
而且誠意不小——5000萬Tokens免費額度,夠普通用戶用很久了。
更值得關注的是后續的想象空間。百度App本身就是一個龐大的生態——搜索、百科、學術、文庫、電商,這些能力如果逐步開放給OpenClaw調用,它能干的事就不只是「幫你搜搜新聞」了。想象一下讓它去百度學術查論文、去文庫找模板、甚至去電商比價下單,這才是Agent真正有意思的地方:不是一個孤立的AI,而是一個能調動整個生態資源的助手。
想折騰更多?百度智能云進階部署
百度App的入口夠輕,但如果你想把OpenClaw接到飛書、釘釘、企業微信這些工作平臺,或者想自己選模型、裝更多Skills,那就需要在百度智能云上走一遍完整部署。
這個方案也不復雜。
第一步,在百度智能云創建一臺輕量應用服務器。鏡像直接選OpenClaw,套餐選最基礎的2核4G,活動價0.01元。沒看錯,一分錢。微信掃碼付款,比買一瓶水還快。
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付完款等了兩三分鐘,收到開通成功的提示,頁面上直接有一個「一鍵部署OpenClaw」的按鈕。
付完款等了兩三分鐘,收到開通成功的提示,頁面上直接有一個「一鍵部署OpenClaw」的按鈕。
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第二步,進入實例管理,點「一鍵放行」把端口打開,再點「一鍵開通」把千帆大模型服務開了。兩個按鈕的事。
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第三步,選模型。這一步讓我挺意外的。
我本來以為百度云的方案肯定默認綁自家的文心,畢竟這是百度的商業產品。但點開模型下拉菜單一看——默認選的是DeepSeek V3.2。
往下翻,選項還有不少:ERNIE 5.0、DeepSeek V3.2、DeepSeek-R1、GLM-5、Kimi-K2.5、MiniMax……
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這個操作挺大氣的。百度自家的文心和DeepSeek并列「推薦」,智譜、月之暗面這些競品模型一個不落地放上來。千帆API Key系統自動創建,不需要手動填配置文件。
這比你自己部署OpenClaw然后一個個去各家申請API Key、手動寫配置文件,省了不知道多少事。
第四步(可選),配置消息平臺。支持飛書、企業微信、釘釘、QQ,我選了飛書,填入App ID和App Secret就好了。
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第五步,Skills配置。系統預裝了baidu-search,二月限時活動每天免費1000次百度搜索調用。當然,你也可以根據自己的需要去無限添加的。
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配置完成,點「獲取網站地址」,瀏覽器打開,看到了熟悉的OpenClaw Gateway Dashboard。
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我在聊天框里打了第一句話。它啟動后先讀取了SOUL.md和USER.md,然后用中文跟我打招呼。我說「叫我花叔就可以了」,它立刻編輯了USER.md把我的稱呼和時區記下來,還問我:「你希望我是什么樣的助手?效率至上型,還是帶點幽默感的那種?」
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從打開百度智能云官網到和OpenClaw完成第一次對話,我看了一下時間,大概30分鐘。其中至少10分鐘是我在研究各個模型選哪個、飛書App ID怎么填這些細節上——純操作的話估計15分鐘夠了。
沒寫一行代碼,沒碰一次命令行,全是圖形界面點點選選。和原生部署那套Docker配置地獄比起來,體驗差距是量級性的。
后來把飛書接通,讓它跑了三個功能測試——Cron定時任務、Gateway入口管理、飛書消息發送——全部通過。
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沒寫一行代碼,沒碰一次命令行,全是圖形界面點點選選。和原生部署那套Docker配置地獄比起來,體驗差距是量級性的。
說白了,百度智能云做的事就是把你需要手動折騰的那些環節全包了——服務器、環境、模型接入、端口配置、Skills預裝,預置鏡像里全部搞定。你只需要做選擇題,不需要做填空題。而且選擇題出得很厚道——不是只給你自家的選項。
深度實測:哪些場景真能用
OpenClaw跑起來了,接下來才是重頭戲——實際能干什么?
網上的案例看著一個比一個炫:自動炒股、幫你買車砍價省了4200美金、全自動運營茶葉店。但我更關心的是,在普通人日常工作的場景里,它到底好不好用。
我在飛書和百度App里分別測了幾個場景,盡量選貼近我真實工作需求的。
場景一:AI熱點雷達
作為一個AI自媒體博主,我每天早上都要花至少半小時刷X、Hacker News、arXiv,看看AI領域有什么新動態。這事不難,但重復、耗時、容易遺漏。
我在飛書里給OpenClaw發了一條指令:「幫我搜索過去24小時AI領域最值得關注的5條熱點新聞,每條附上一句話摘要和來源鏈接,按重要程度排序。」
大概一分鐘后,它回了一份結構清晰的AI熱點周報。
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質量超出預期。它不是簡單地搜索羅列,而是做了篩選和排序——280分的Hacker News帖子排第一,行業融資新聞排最后。每條都有摘要、來源平臺、熱度評分和原文鏈接。這種信息密度,手動搜集至少半小時,它一分鐘搞定了。
不過有個小插曲。在這之前我先測了一下它的工具狀態,發現web_search工具因為缺少Brave Search API密鑰沒法用。但baidu-search這個預裝的Skills能用,最終還是完成了任務。這說明百度云預裝的Skills確實派上了用場。
場景二:幫我寫代碼
作為獨立開發者,我經常需要寫一些工具腳本。這次我讓OpenClaw幫我寫一個圖片整理工具:「用Python寫一個腳本,功能是讀取一個文件夾中的所有圖片文件(jpg/png),按文件創建日期重命名為 YYYY-MM-DD_序號.jpg 的格式,并生成一份整理報告。」
OpenClaw很快回了一份完整的Python腳本,考慮得挺周全——多格式識別、保留原始文件、生成整理報告、還有dry-run預覽模式。
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如果是我自己寫,核心邏輯20分鐘能搞定,但加上錯誤處理、格式兼容、預覽模式這些細節,得花一兩個小時。OpenClaw一分鐘給的方案,比我隨手寫的還周全。
當然,這類任務Claude Code其實更擅長——畢竟Claude Code是專門為編程設計的。但OpenClaw的優勢在于:你不用打開終端,不用切換到開發環境,在飛書里發句話就行。這對于「臨時需要一個小工具」的場景非常方便。
三個場景測下來,我的感受是:OpenClaw在「信息搜集+結構化輸出」和「代碼生成」這兩類任務上表現很好,基本能達到一個靠譜實習生的水平。速度快,格式規范,細節考慮得比你預期的多。
冷靜一下:OpenClaw目前的局限
說完好的,也得說說不足。
Token消耗是個實際問題。OpenClaw本身免費,但調用AI模型的費用不低。百度智能云通過千帆平臺接入,成本比直接用海外API便宜不少,但高頻使用的話賬單還是會跑起來。百度App那邊目前限時免費5000萬Tokens,趁活動期間先用起來是最劃算的。
復雜判斷類任務還不行。清理郵件、整理文件這些結構化的活,表現很好。但需要主觀判斷的任務——比如「幫我寫一篇有深度的分析文章」——還是不夠靠譜。OpenClaw擅長執行,不擅長思考。
安全性也需要關注。2月份有安全機構報告超過13萬個OpenClaw實例暴露在公網上,還有一個CVSS 8.8分的高危漏洞被披露。開源的好處是漏洞發現快、修復快,但處理敏感數據的話,安全配置一定不能馬虎。
還有一點:不是所有場景都需要它。偶爾問問AI問題,ChatGPT或者文心一言完全夠用。OpenClaw的價值在于那些需要AI「動手做事」而不只是「動嘴回答」的場景。
讓AI從助手變成員工的關鍵,不是更多的技能,是更低的使用門檻。
OpenClaw代表的方向,我覺得是對的。過去兩年AI一直在「聊天」這個范式里打轉,你問它問題,它給你答案。有用,但還不夠。真正的變化發生在AI開始「做事」的時候——它不再只是顧問,而是執行者。
當7億月活的國民應用把搜索框變成AI指令臺的時候,這個方向已經不是極客的玩具了。
當然現在還早,體驗還有粗糙的地方,成本也需要優化。但方向清晰:AI的下一步不是更會聊天,而是更會干活。
門檻最低的方式就是百度App——免費,不到一分鐘,不用寫代碼。想折騰更多的話,百度智能云0.01元起步,能接飛書釘釘,能選十幾種模型。
與其站在技術的邊緣觀望,不如踏進來把手弄臟。你能獲得的體感,遠勝于看100篇文章。
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