兩天前,一只“紅色龍蝦”悄悄爬上了微博。
但在此之前,它早已是風暴中心。
從1月開源,到被Anthropic指控、被迫更名、被冒名頂替,再到被OpenAI“招安”轉為基金會運營——OpenClaw折騰了整整兩個月,才終于以官方身份進入中國開發者視野。
可國內的網友哪等得了官方。
打開B站抖音小紅書,滿屏“保姆級教程”,有人喊著“學會月入幾十萬”;電商平臺上,手把手教部署已成百元生意。奇怪的是,每個視頻評論區幾乎都在問同一個問題:裝好了,然后呢?它能干嘛?
一邊是普通用戶對著終端一臉茫然,程序員對著飛速燃燒的token心痛不已;另一邊,云廠商的服務器卻賣斷了貨。
兩個月了,是時候給OpenClaw下個定義了。
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用戶們的“算力黑洞”
模型與云廠商的“庫存救星”
過去兩個月,不知道多少人看著鋪天蓋地的OpenClaw宣傳而心動。
但當你點開那些保姆級教程,準備親手部署一個AI助手時,遇到的第一個門檻,是教程永遠解決不了的:
硬件不夠用。
和ChatGPT那種無狀態的網頁問答不同,OpenClaw是一個全雙工、有狀態、需要環境沙箱的守護進程。還記得它剛誕生時人們對它的描述嗎?一個7×24小時在線的助手。
這意味著,它必須時刻監聽飛書、釘釘的消息接口。
意味著,這兩個月里爆出的安全問題,逼著靠譜的教程都讓你把它跑在Docker容器里——單獨打包一套運行環境,內存占用之大,可想而知。
更意味著,它自己啥也干不了。必須掛載底層大模型,再配上各種技能插件,才能真正干活。而每多開一個插件,就多一個線程在背后悄悄燒你的資源。
對普通用戶來說,OpenClaw就是一個算力黑洞。家用電腦配置不夠,一關機就失聯;想讓它真的7×24小時在線,只能去租云服務器。
于是,OpenClaw爆火那幾天,各大云廠商的輕量服務器被一搶而空。
但對云廠商來說,OpenClaw的意義遠不止“多賣幾臺服務器”——它是一場久旱逢甘霖。過去一兩年,大模型訓練需求旺盛,但推理側的算力消耗一直沒起來。大企業自建機房,中小企業上云不及預期,那些低配輕量服務器壓在倉庫里,賣不出去。而OpenClaw這種吃算力、吃內存、需要永遠在線的應用形態,正好成了消化庫存的完美出口。
對模型廠商來說,OpenClaw更是一場瞌睡遇著枕頭。國產大模型們空有API調用能力,卻始終找不到一個能穩定消耗Token的C端場景——春節讓大家下載APP薅完羊毛就卸載,不是長久之計。而OpenClaw的Agent邏輯,天然就是Token粉碎機:完成一個任務,要和模型交互幾十上百次,消耗數以萬計的Token。用開源社區的項目,養自家模型的調用量,這筆賬怎么算都劃算。
所以,回頭看這兩個月鋪天蓋地的吹捧,表面上是賣課的在狂歡,背后則是云廠商和模型長商的推波助瀾。
OpenClaw不只是一款應用,它是用戶的算力黑洞,是云廠商的庫存救星,更是模型廠商的Token盛宴。
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“龍蝦”爬進對話框
微信、QQ、飛書們或將開始消亡
如果僅從營銷泡沫的角度審視OpenClaw,很容易得出“這款軟件在功能層面并不成功”的結論。
當然,這并不客觀。事實上,OpenClaw在技術架構上確實做到了里程碑式的突破:它的長成過程,也或將是微信、QQ、飛書們消亡的過程。
人們對聊天機器人并不陌生。
企業微信早早開放了機器人API,QQ機器人更是已經成為系統功能。但這些機器人有一個共同的系統性痼疾:生態割裂。
國內的QQ、飛書,國外的Discord、WhatsApp,采用完全不同的開發框架。A平臺的機器人,搬到B平臺必須重寫代碼;為C平臺開發的技能,在D平臺只能望洋興嘆。每一個機器人都是孤島,每一次跨平臺遷移都是一次從零開始的重建。
這種架構割裂的根源在于:所有IM機器人都被鎖定在各自的API里,開發者不是在為AI開發,而是在為某一個IM平臺開發。
OpenClaw不一樣。
它基于Anthropic提出的MCP協議,將Agent拆解成三個標準化層級:
●Core(核心層):負責調用底層大模型,實現推理與規劃。這是AI的大腦,與任何IM平臺無關。
●Adapter(適配層):連接不同IM平臺的橋梁。OpenClaw將所有消息收發抽象為統一事件——無論是QQ、微信還是飛書,輸入輸出都是標準格式。平臺差異被封裝在這一層,之上的邏輯完全不必關心對面是哪個IM。
●Skill(技能層):執行具體任務的模塊。基于標準化接口,一套Skill寫好之后,可以在所有支持的IM平臺上直接復用,無需修改一行代碼。
這套架構的本質,是第一次將AI能力與IM平臺徹底解耦。
從此,開發者不再為“微信開發一個機器人”“為飛書再開發一個機器人”,而是為OpenClaw開發一套技能,然后讓它自動跑在所有IM里。
這意味著用戶無論打開微信、QQ還是飛書,面對的都是同一個AI助手:擁有同樣的記憶、同樣的技能、同樣的對話上下文。今天在微信上沒聊(做)完的事,明天可以在飛書上接著聊(做),AI無縫銜接。
更關鍵的是,當所有IM都成為AI的入口,用戶選擇IM的邏輯將發生根本性逆轉。
過去,IM是關系的容器,是生態的護城河。你留在微信,是因為朋友都在這里;你打開飛書,是因為工作強制要求。IM平臺掌握著用戶的入口,AI只是寄居其上的附庸。
但當AI真正實現跨平臺無縫漫游,入口的權重開始向AI傾斜。用戶不再關心“我在哪個IM里和AI對話”,只關心“我的AI能不能隨時隨地找到”。IM逐漸退化為單純的顯示器和麥克風,管道化了。
歷史上,電信運營商經歷過這一幕:當微信出現,短信和通話被架空,運營商淪為“管道”。今天,這一幕可能在IM身上重演:當AI跨過所有IM平臺的邊界,真正實現“一次接入、處處可用”,IM的護城河里流著的,將不再是用戶的關系鏈,而是AI的對話流、工作流。
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隱秘戰爭中沒有BAT
OpenClaw這把火,國內AI大廠當然坐不住。但沖在最前面的,不是BAT。
翻翻這個賽道的主力名單——月之暗面、MiniMax、階躍星辰、DeepSeek——會發現一個事實:在這場戰爭里,BAT不再是當然的主角。
一場隱秘的權力更迭,正在發生。為什么會這樣?
要回答這個問題,需要先理解OpenClaw這類Agent的底層商業邏輯。
這類產品有一個內在特性,可以稱之為“智能體循環”。與傳統大模型的一次性問答不同,Agent為了完成一個任務,必須走一套復雜的遞歸流程:拆解任務→搜索網頁→閱讀材料→發現信息不足→再次搜索→調用工具→信息反饋……
在這個過程中,Agent與底層大模型的交互次數從幾十次到上百次不等,單次任務消耗的Token數以萬計。如果用GPT-5.2、Gemini-3.1 Pro這些高端模型,一次復雜任務的推理成本可能直接飆到幾十美元。這也正是OpenClaw被吐槽“燒錢”太快的根本原因。
但在中國,這個“燒錢”的痛點,恰恰轉化成了新玩家的商業機會。
機會的構成有兩端。供給端,國產大模型公司經過兩年廝殺,已經把Token價格打到了地板價,但始終缺少一個能夠穩定消耗Token的C端場景——春節讓大家下載APP薅羊毛,薅完就卸載,不是長久之計。
需求端,OpenClaw這類產品天然需要海量Token來跑通工作流,但調用國外模型成本太高,根本跑不起規模。一邊是空有算力待釋放的供給,一邊是嗷嗷待哺的消耗需求,中間的缺口,恰好被國產模型廠商用“一鍵部署版”OpenClaw填上了:他們用自研產品降低使用門檻,用廉價模型拉低運行成本,一套組合拳下來,一個完美的商業閉環跑通了。
數據證明這條路能跑通。OpenRouter統計OpenClaw底層大模型API調用量,排第一的不是OpenAI,也不是Google,更不是BAT,而是月之暗面的Kimi K2.5、是MiniMax M2.5、階躍星辰Step 3.5 Flash和DeepSeek V3.2。
在這個AI能力嚴重溢出的時代,OpenClaw的意外走紅,給國產大模型指明了一條差異化賽道:Agent的運行邏輯決定了它是高Token消耗、高頻交互的場景。在這個賽道里,能不能追平OpenAI的SOTA水平已經不是決定性因素——極致的性價比,才是真正的核心競爭力。
而性價比的戰爭,從來不是巨頭的專利。
當年BAT靠搜索、電商、社交筑起護城河,護城河里流淌的是用戶關系、是交易閉環、是內容生態。但今天這條新賽道的核心要素——算力成本控制、模型推理效率、開源生態運營——恰恰是月之暗面們過去兩年一直在打磨的能力。當游戲規則從“誰的用戶多”轉向“誰的Token便宜”“誰的code好用”,牌桌上的玩家自然換了面孔。
隱秘戰爭中,沒有BAT。
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結語:舊世界,再也回不去了
三年前ChatGPT 3.5剛問世時,沒幾個人相信它會改變世界。
今天OpenClaw破圈之后,更多的人卻在問同一個問題:“我拿它干嘛?”
這一幕似曾相識。大語言模型走過的路,OpenClaw正在重走一遍:極客們看見了改變世界的潛力,普通人只感到迷茫和疏離——技術先行一步,需求原地踏步。這是典型的技術過剩階段,所有革命性產品都要穿越的無人區。
歷史一再證明這個規律。亨利·福特問人們想要什么,答案是一匹更快的馬;喬布斯發布iPhone時,人們質疑沒有物理鍵盤怎么打字。我們總是習慣忍受繁瑣的現狀,卻想象不出被自動化重構后的生活。
路還沒修好,OpenClaw已經在強行造車。
但歷史同樣證明,一旦體驗過坐在車上不用走路的感覺,就再也回不去了。
責任編輯 | 陳斌
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