內容團隊最大的痛點是什么?很多時候,真正難的不是“寫不出來”,而是如何持續、穩定、低成本地實現規模化產出。
這也是近兩年,越來越多團隊開始關注自動化內容生產的原因。數據饕餮主理人、資深技術專家張子良向見實分享了一套基于“OpenClaw+DeepSeek”的自動化內容生產流程。
這套方案在提升產能和控制邊際成本方面,已經展現出一定潛力。不過,爭議和疑問同樣存在:這到底是不是簡單意義上的“洗稿”?平臺會不會將其判定為違規?對于普通內容團隊來說,這套流程究竟是個別案例,還是具備復用可能?
在見實近期的一場直播中,張子良對這套自動化SOP的底層邏輯進行了系統拆解。他特別提到,在小紅書、微信等平臺規則持續收緊的背景下,自動化并不等于無邊界生成,真正關鍵的是先設定好安全邊界、執行規則與人工兜底機制,讓機器像員工一樣,在可控范圍內完成高效協作。
對了,見實還將在3月27-28日于深圳舉辦的上,帶來關于OpenClaw全域應用指南的更深度分享,歡迎加入會員報名參與,繼續學習。以下內容根據張子良的直播分享整理,并以第一人稱呈現。
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01一套內容自動化SOP,是怎么一步步跑通的?
我(張子良)是一個長期在CSDN(中國開發者社區)寫技術博客的“老博主”。過往的經驗告訴我,寫一篇像樣的技術文章,至少需要1-2個小時。很多時候,你花了很多精力整理出來的干貨,閱讀量可能只有幾百;反而一些更貼熱點、傳播性更強的內容,數據表現會明顯更好。
這背后其實說明了一件事:在今天的內容分發環境下,單靠“為愛發電”已經很難支撐持續增長。你必須高頻、追熱點、做矩陣。但人的精力是有限的,不可能24小時盯著屏幕。
這就是我用OpenClaw的原因。如果把它抽象來看,OpenClaw更像是一個連接器。一端連接人的指令入口,比如飛書這樣的聊天工具;另一端連接大模型能力和各類應用接口,比如DeepSeek、公眾號、小紅書等。真正有價值的地方,不只是“讓AI寫文章”,而是把過去分散在不同工具和崗位中的工作,串成一條可以自動運轉的流程。
目前我們跑通的一套自動化SOP,主要包含五個環節:選題、創作、審核、分發和復盤。它并不是單純的內容生成工具,而更接近一套完整的內容運營鏈路。
第一步:自動化選題
不只是追熱點,更是基于數據找機會。 OpenClaw在這個環節能做的事情,主要包括兩類:一類是抓取行業熱點榜單,另一類是監控對標賬號和競品內容。前者幫助判斷當下的公共話題,后者幫助識別行業里什么內容正在被驗證有效。
這里面有一個讓我印象很深的例子。前段時間OpenClaw很火,大家都在寫“怎么安裝”。我們通過數據分析發現,排名第二的熱點竟然是“怎么卸載”。于是,我讓AI寫了一篇《OpenClaw卸載全攻略》,結果這篇反向操作的內容流量爆了。
機器沒有偏見,它只看數據。這就是自動化選題的優勢。
第二步:內容創作
把高頻、重復的生產環節交給AI。 這是最耗時的環節,現在交給AI。我們目前的配置是:文案用DeepSeek,配圖用即夢(Jimeng)或Midjourney。
特別要提一下DeepSeek,它是目前國產模型里在成本與代碼能力上具備較高性價比的選擇。相比其他模型動輒幾十塊的Token費用,DeepSeek百萬Token才幾塊錢。
它也并不只是“便宜”,更重要的是,面對高頻內容生產場景時,它在邏輯組織、文本完成度、代碼理解等方面,能滿足相當一部分實際需求。
第三步:合規性審核
這是至關重要的一步。 很多人用AI生成內容直接發,結果號被封了。因為AI有時會胡說八道,或者生成敏感詞。我們在流程里強加了一個“審核Agent”。它會檢查標題是否夸大、內容是否違規。這一步不能省,否則你辛苦養的號可能一夜歸零。
第四步:自動化/半自動化發布
突破“最后1公里”。 以前發文章,要登錄公眾號后臺、小紅書后臺,填標題、選封面、貼標簽,發一個平臺就要10分鐘。現在,部分平臺支持接口能力,可以實現自動化或半自動化發布。
第五步:運營分析
文章發出去不是結束。OpenClaw會定時抓取閱讀量、點贊數、評論區關鍵詞,生成一份日報發到我的手機上。我知道哪篇火了,哪篇有問題,然后調整第二天的選題策略。
這五個環節形成了一個閉環。以前這需要一個5人團隊(編輯、設計、運營、數據分析),現在,我只需要在飛書給我的“數字員工”發一句話。
02真正落地時,最容易踩的坑有哪些?
這套系統聽起來很順,但實際部署過程中,坑并不少。尤其最近一段時間,市場上圍繞OpenClaw的各種討論、包裝和“衍生版本”非常多,如果沒有足夠判斷,很容易在一開始就走偏。
下面這些,是我認為最值得提前說清楚的幾個問題。
1.不建議使用來路不明的“魔改版”
現在市面上有各種“XXCloud”、“XX龍蝦”,很多是國內廠商套個殼,把免費的開源版包裝成收費產品,甚至內置了他們的私有模型,價格貴得離譜。
我的建議是:盡量只用官方原版OpenClaw。它是現在(2026年3月)GitHub上全球排名第一的開源軟件項目,社區參與者較多,更新較頻繁。但是,官方Skill市場雖然方便,畢竟是第三方開發,安全需自行評估——有安全機構統計,超過三分之一的開源Skill存在某種形式的風險。
2.硬件環境:Mac/Linux原生支持最好
如果你想自己部署這套系統,建議優先采用Mac/Linux。從我的實際部署體驗看,macOS和Linux環境通常更省心;Windows也不是不能跑,但在依賴、權限和兼容性上更容易遇到問題。
推薦方案是:
-高配版:Mac電腦(推薦32G內存以上),因為Mac的統一內存架構比較適合本地部署大模型。
-性價比版:租一個云服務器(Linux系統),一年幾百塊錢,24小時云端運行,穩定又便宜。
3.模型選型:DeepSeek是首選
在模型選擇上,如果看綜合生產力、代碼能力和穩定性,GPT、Claude、DeepSeek是我目前更常用的三類模型。
為什么強推DeepSeek?除了便宜,它的邏輯推理能力和代碼能力是真的強。我們做過測試,讓它寫一個Python腳本去抓取數據,DeepSeek生成的代碼可用率極高,而部分參數較小的國產模型生成的代碼,改Bug的時間比寫代碼還長。
4.平臺風控:小紅書在收緊,微信還算寬容
自動化不是法外之地。最近小紅書對自動化發布的打擊很嚴,如果你用大號高頻自動發,很容易被限流甚至封號。高風險平臺建議僅用于草稿輔助、素材整理、復盤分析,且發布前配合人工復核,不得繞過平臺規則進行批量發布。
策略是:
-小紅書:用小號測試,控制發布頻率(比如一天一更),內容質量要高,不要發水文。
-微信公眾號:我們采用“自動寫入草稿箱+人工定時發送”的半自動模式,既安全又能保證效率。
-視頻號/抖音:目前還在探索中,建議謹慎操作。
03未來的工作方式:移動化與“人”的價值
很多人問我,OpenClaw會不會像元宇宙一樣曇花一現?
我覺得不會。因為它的核心價值不在于“AI”,而在于“移動化”。
過去我們使用AI,需要坐在電腦前,打開網頁,輸入提示詞。而OpenClaw把這個入口搬到了我們的聊天軟件里。
想象一下這個場景:你正在坐地鐵,突然想到一個創意。你不需要掏出電腦,只需要在飛書上給你的“數字助理”發一條語音:“幫我查一下今天科技圈最火的新聞,結合我的風格寫一篇短評,配一張賽博朋克風的圖,發到我的小紅書草稿箱。”
等你出地鐵站的時候,活已經干完了。
這就是“Agent”(智能體)時代的雛形。
當然,這不代表“人”沒用了。相反,技術越自動化,“人”的決策價值越高。
OpenClaw只是一個執行者,它沒有審美,沒有價值觀,不懂人情世故。它能幫你寫出通順的文案,但寫不出打動人心的故事。它能幫你每天發100條內容,但無法判斷哪條內容會傷害品牌形象。
所以,未來的自媒體團隊會極度精簡:1個懂業務、有審美的“超級個體”+N個不知疲倦的“AI數字員工”。
你需要做的,不是去和AI比拼打字速度,而是去學習如何定義任務、如何編寫Skill(技能)、如何像管理員工一樣管理你的AI Agent。
在這個時代,“懶”是第一生產力。但這個“懶”,是指把重復的、低價值的勞動交給機器,把你的大腦騰出來,去思考戰略,去感受用戶,去創造那些機器永遠無法替代的連接。
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