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作者 | 黃小藝
郵箱 | huangxiaoyi@pingwest.com
就在今天上午,我參加了一頭“騾子”的產(chǎn)品體驗會——MuleRun,中文名是騾子快跑,這也是首個做到了自進化的個人AI產(chǎn)品。
結(jié)合最近的爆火的OpenClaw,這次發(fā)布讓我開始思考“AI員工哲學”。
自從龍蝦火了之后,各行各業(yè)的人都想養(yǎng)一個龍蝦,做內(nèi)容的、跑業(yè)務(wù)的、做研究的,甚至完全不關(guān)注AI的朋友,都在說:“我也想養(yǎng),但從哪里開始?”
當你真的去問這些人:“你打算用它來干什么?”——大多數(shù)人答不上來。他們只是覺得大家都在養(yǎng),我也得養(yǎng)一個。至于養(yǎng)來干什么,養(yǎng)上了再說。
真正養(yǎng)上之后呢,崩潰時刻才是來了。
有人照教程部署了本地Agent,跑了兩天突然掛掉,報錯看不懂,研究一晚沒結(jié)果,最后直接刪掉;有人找到了一個很具體的需求——自動抓取行業(yè)信息推送到飛書群——結(jié)果動不動燒掉大量token,執(zhí)行到一半就中斷,手動盯著跑,省下的時間不如消耗的精力多;還有人任務(wù)跑到一半,AI開始繞圈子,反復刷同一個頁面,強制停掉,什么都沒留下。
這些故事指向同一件事:讓AI真正幫你做事、實現(xiàn)全流程自動化,在技術(shù)上是可行的,但大多數(shù)人還沒找到方法,讓它穩(wěn)定地融入日常工作。
畢竟,龍蝦這類開源的自由度高的開發(fā)者工具,能力越強,安裝越復雜、出錯風險越高、需要的技術(shù)背景越深,遠超普通用戶的射程范圍。
但是,從個人電腦到智能手機,從搜索引擎到移動支付,每一種生產(chǎn)力工具真正大規(guī)模普及的節(jié)點,從來不是“用戶學會了駕馭復雜系統(tǒng)”的那一刻,而是“把產(chǎn)品門檻降到普通人直接上手”的那一刻。
產(chǎn)品必須去適應用戶,不是反過來。
3月16日發(fā)布的 MuleRun(騾子快跑),就是一次試圖把 AI 拉回普通人桌面的嘗試。
這是一款主打“自進化”的個人 AI,去掉了復雜的部署和調(diào)試,核心邏輯就是讓各行各業(yè)的人,能以極低的門檻雇傭自己的數(shù)字員工。
之所以叫騾子,是因為馬跑得快,但成本高,普通農(nóng)戶養(yǎng)不起;驢便宜,但扛不了重活。而作為馬和驢的后代,騾子解決的是一個很具體的問題:用更低的成本,把更重的活穩(wěn)定干完。耐力好,脾氣穩(wěn),不挑路,不需要你太多關(guān)注,活就做完了。
正如發(fā)布會上,MuleRun創(chuàng)始人陳宇森提到的,“我們想做的是個人 AI。安全、穩(wěn)定性、上手門檻低。它一直記著你,根據(jù)和你的交互而進化,主動提醒你但不打擾,一直在線。”
這個聽起來很美的愿景能不能真的落地?我們實際測了測。
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先搞清楚MuleRun是什么
坦白說,這一年主打AI自主操作的產(chǎn)品太多了,各家都在說“你只需要描述需求,AI來執(zhí)行”。但用下來,大多數(shù)是同一個結(jié)果:你給任務(wù),它踉踉蹌蹌地跑完,給出一份大差不差的報告和網(wǎng)頁。
騾子快跑第一眼看起來也是這條路——打開網(wǎng)頁,一個對話框,你說話,它干活。
它和OpenClaw的區(qū)別在于,它配置了云端的虛擬機,并非是本地優(yōu)先的邏輯,由此缺失了一部分本地的用戶Context,無法直接管理終端文件,但也因此具有更高的獨立性和安全性,操作也更便捷;
相似之處在于,它同樣有Heartbeat功能,能夠完成長期的監(jiān)控、執(zhí)行任務(wù),并且能夠從交互和任務(wù)執(zhí)行中不斷優(yōu)化自己,適應用戶的使用習慣。
我們先搞清楚它的兩種工作形態(tài)。
第一種叫Super Agent,是騾子快跑最直接的入口。你在頁面的對話框里用自然語言描述需求,騾子會調(diào)用它背后封裝好的工具和能力來完成任務(wù)——生圖、做PPT、建網(wǎng)站、批量處理文件,說清楚你要什么,它來想怎么做。
這類任務(wù)的特點是“做完交付”:你要一個結(jié)果,它給你一個結(jié)果。
在這個過程中,你不需要選擇模型,不需要限定任務(wù)類型,唯一需要選擇的是,是否連接、使用、操作你的GitHub代碼庫。
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第二種是Computer模式。它是一臺專屬于你的云端虛擬機,7×24小時持續(xù)運行,就算你關(guān)掉電腦、睡覺、出門,它還在工作。
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在Computer場景下,它內(nèi)置了“Heartbeat”的主動觸達機制,會在你開機一段時間后,主動匯報過去24小時的工作進展。
你可以給它布置定時任務(wù),讓它每天早上抓行業(yè)信息整理給你;可以讓它持續(xù)監(jiān)控某個數(shù)據(jù),有變動就通知你;還可以配置它通過 Telegram、WhatsApp 或 Discord 主動聯(lián)系你匯報進展。這類任務(wù)的特點是“需要一直跑著”:人可以不在,它替你盯著。
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我把幾件很具體的事交給了它
分清了它的兩種能力形態(tài),接下來就是“拉出來干活”了,我們主要實測了三個場景。
測試一:批量處理一批圖
有一類圖片處理需求,單張做很容易,但在一段時間內(nèi)保持高度的“品牌一致性”進行批量處理卻極其困難。
比如,為一個電商店鋪生成一系列符合品牌調(diào)性的配圖,或者處理固定場景的系列文章插圖。
以往,要么借助Photoshop進行批處理,這需要一定的專業(yè)門檻;要么在修圖軟件里套用固定的模板,缺乏靈活性;如果去求助常規(guī)的AI Chatbot,那基本是在“抽卡”——每次生成的畫風、細節(jié)可能都不同。
我想試試在MuleRun的Super Agent里,用自然語言把這種需要嚴格統(tǒng)一風格的批量需求描述出來,避免“抽卡式”的不確定性。
我先上傳了一張圖,描述了我想要的風格:涂色書風格,粗黑輪廓,無陰影,適合兒童,黑白線稿。
騾子讀取圖片后,自行掃描了可用的模型配置,選了一個適合風格遷移的模型,跑完了第一張轉(zhuǎn)換。
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結(jié)果還不錯——圓臉、大眼、發(fā)型、耳環(huán)都保留了,整體確實是干凈的線稿風格。
第二步,我說了一句:“將這個過程沉淀下來,我要以后批量處理。”
于是,它創(chuàng)建了一個名為 coloring-book 的可復用技能,寫了批量轉(zhuǎn)換腳本,附上了參數(shù)說明文檔,把一次性的操作封裝成了下次可以直接調(diào)用的能力。
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我嘗試了下效果,“幫我搜索十張好看的風景照,然后全部轉(zhuǎn)化成線稿。”
騾子開始自己拆解、依次執(zhí)行——搜索并篩選了十張涵蓋山脈、湖泊、海灘、花田的風景圖,批量下載,調(diào)用剛才封裝好的腳本,統(tǒng)一轉(zhuǎn)換,最后把十張線稿一并呈現(xiàn)出來,還附上了每張圖的主題說明。
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測試二:讓它幫我盯著一件我沒時間盯的事
AI 短劇是最近增長最快的內(nèi)容品類之一,各平臺的數(shù)據(jù)每天都在變——哪些作品在漲,什么題材在跑,爆款背后有沒有規(guī)律可循。這類事情,憑人工去跟蹤既費時又低效,但它確實有價值。
我把這件事交給MuleRun的Computer,設(shè)置了一個持續(xù)監(jiān)控任務(wù):7×24 小時監(jiān)控 AI 短劇大盤,多平臺、多維度,每 30 分鐘出一次可視化 HTML 報告。
騾子開始探查哪些數(shù)據(jù)源真實可訪問,B 站、今日頭條、微博逐一測試,確認拿得到API的真實數(shù)據(jù)之后,才開始動手構(gòu)建系統(tǒng),最后給出的HTML報告看起來很專業(yè),包含了大盤 KPI、題材熱力榜、爆款排行、風格維度、AI 預測信號等模塊,數(shù)據(jù)全部來自 B 站公開 API 和頭條熱榜,不是對歷史報告的簡單搜索。
過程中出現(xiàn)了一個插曲:第一次,MuleRun給到的網(wǎng)頁打不開,我提出“再給我一個百分百能打開的網(wǎng)頁”,它開始自己探索,找到了cloudflared,打了一條公網(wǎng)隧道,直接給我一個 HTTPS 地址,任何設(shè)備瀏覽器打開即用。歷史報告也有單獨的存檔路徑。
這個測試和第一個的核心差別在于“時間維度”,從結(jié)果來看,騾子執(zhí)行的很好,但如果需要更專業(yè)細致的數(shù)據(jù),還需要在Prompt階段給出DataEye這樣的數(shù)據(jù)源。
測試三:在廣場上發(fā)現(xiàn)游戲,然后自己也試了一下
在MuleRun的Use Case廣場逛了一圈之后,發(fā)現(xiàn)有相當多的用戶在拿MuleRun做游戲。
于是,我們也來嘗試做了做。我只給了一句話:“做一個治愈系闖關(guān)游戲,畫面唯美,配樂柔和。”沒有提任何技術(shù)參數(shù),沒有提美術(shù)風格,沒有上傳任何素材。
MuleRun開始自己工作,給這個游戲起了個名字叫“星野漫步”——小狐貍在星空下的夢境森林里穿行,收集螢火蟲。深紫星空加極光漸變的背景,櫻花花瓣隨風飄落,螢火蟲有動態(tài)光暈,騾子用 Web Audio API 生成了五聲音階的柔和琴音循環(huán),跳躍和通關(guān)各有專屬音效。做完之后,它直接給了我一個鏈接,點開就能玩,發(fā)給朋友,手機上也能打。
一直以來,游戲開發(fā)在創(chuàng)意類工作里門檻算是最高的之一:美術(shù)素材、玩法邏輯、關(guān)卡設(shè)計、交互代碼,每一塊都是獨立的專業(yè)方向。MuleRun的能力里同時搭載了這些模塊——不只是能寫游戲代碼,還內(nèi)置了生圖、視頻等 API,可以批量生成美術(shù)素材,最后一鍵部署成可玩的在線網(wǎng)頁。
對普通人來說,一句話能出一個能玩的demo,這個門檻已經(jīng)低到可以忽略不計了。
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對專業(yè)游戲開發(fā)者來說,價值在別處:批量生產(chǎn)美術(shù)資產(chǎn)、快速搭出功能原型、把不同模塊分工生成,代碼也可以直接下載部署到本地,融進團隊自己的開發(fā)流程里。
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騾子說自己“越用越懂你”,這件事是怎么做到的?
在測試Super Agent和Computer的過程中,我發(fā)現(xiàn)在任務(wù)完成之后,MuleRun會主動復盤,將任務(wù)經(jīng)驗沉淀下來,下次可以重復操作,或者匯報下一次的任務(wù)監(jiān)控進度,具有一定的主動性。
正如,陳宇森在發(fā)布會上提到,和市面上那些“用完即走、沒有記憶”的工具不同,MuleRun的核心機制在于“自進化”。
讓“AI會記住你”這句話,幾乎每家產(chǎn)品都在說,但騾子在這件事上的設(shè)計邏輯,比大多數(shù)產(chǎn)品想得更深一些。它的自進化機制,主要在兩個層面在運轉(zhuǎn)。
在個體層面,它試圖成為一個真正懂你的員工——深入學習并記住你的工作習慣、決策邏輯、知識積累甚至審美偏好,越用越默契。
具體來看,騾子會在你每一次使用中,積累特定場景的AI能力組合、行業(yè)認知、工作框架,并整理成結(jié)構(gòu)化的知識存進來,記錄在專屬的云端環(huán)境里,隨時調(diào)用、實時翻閱,在下次遇到類似場景時,提前做出判斷。
此外,騾子還提供了幾種預設(shè)場景模式,覆蓋投資、設(shè)計、營銷、開發(fā)、研究等方向。切換模式之后,系統(tǒng)會自動加載對應的工具包和能力。
而在群體層面,它構(gòu)建了一個開放的Agent網(wǎng)絡(luò)生態(tài),別人踩過的坑、驗證過的高效工作流,會被系統(tǒng)自動匹配給你。
這意味著,你不僅擁有了一個專屬助理,還無差別共享了全網(wǎng)最聰明的“打工人”大腦。
具體來看,每一個用戶在使用過程中沉淀出來的Agent任務(wù),都可以一鍵發(fā)布到模板廣場。騾子會根據(jù)使用頻次、任務(wù)完成質(zhì)量等維度,對這些Agent進行加權(quán)排序——被更多人驗證有效的Agent,會更容易被個人AI采納。
我去廣場逛了一圈。現(xiàn)有的Knowledge Network數(shù)量已經(jīng)很多了,覆蓋的場景也很廣:風格化寫作、股價監(jiān)控、在LinkedIn上篩選潛在客戶、短劇內(nèi)容生成、視頻腳本創(chuàng)作……翻都翻不完。于是,我也把我已經(jīng)成功的線稿轉(zhuǎn)化任務(wù)公開了出去。
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對騾子快跑而言,用得越久、用得人越多,整個 Agent 網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量也越高,從而能夠形成一個會自我增強的生態(tài),而不是一個靜止的工具庫。
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龍蝦與騾子,兩種“員工哲學”的分野
在Agent火爆的背景下,目前用戶面臨的問題,已經(jīng)不是“要不要用AI員工”,而是“什么樣的AI員工更好用”了。
把AI Agent工具按照“使用門檻”和“控制粒度”兩個維度做一個分類。那么龍蝦代表的是高控制粒度、高使用門檻的路線——它給你最大的自由度,但代價是你要懂它、管它、救它。
換句話說,龍蝦是一個能力極強但需要精細管理的頂級外包——你得寫清楚需求文檔、配置環(huán)境、處理各種報錯,還要自己承擔數(shù)據(jù)外泄的風險。
它的設(shè)計邏輯預設(shè)了一種特定的雇主畫像:有技術(shù)背景、能承擔風險、愿意花時間調(diào)教。
而另一種,則是門檻低、自動化程度高的AI員工,由它來自主承擔“越用越懂你”的責任,而不是作為老板的你來適應員工。而這,也是大多數(shù)人的需求。
正如陳宇森提到的,“ 把 AI 的定義權(quán),還給每一個人。騾子不是給大公司用的,就是給你用的。”
在MuleRun里,用戶既不需要每次從零交代背景,也不需要本地安裝、環(huán)境配置,只需要打開瀏覽器,一個對話框,就能讓它干活。更重要的是,遇到問題,內(nèi)置一鍵修復和快捷重啟;如果還解決不了,會員提交郵件反饋,有專人響應。
工具遇到問題,騾子自己解決;騾子遇到問題,MuleRun公司來兜底。
這兩種AI員工,不是說哪個更好,而是它們適合兩種不同的“雇主人群”,代表著Agent行業(yè)里兩條同時成立的路:一條路通向極致的能力上限,一條路通向真正的大眾可及。
前者會讓技術(shù)玩家越來越興奮,而后者會讓更多普通人第一次真正用上AI員工。
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點個“愛心”,再走 吧
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