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图片来源:视觉中国

蓝鲸新闻3月6日讯(记者 朱俊熹)"我这周赚了2万美元,所以按照我‘专业’的计算,我现在已经实现了100万美元的年经常性收入(ARR)!"2月中,SetupClaw创立者Michael Chomsky在社交媒体上调侃道。而正如其名,SetupClaw主打的就是为企业创始人及高管团队提供OpenClaw的高端部署服务。

100万美元的ARR或许只是玩笑,但像Michael Chomsky这样,通过为他人部署OpenClaw赚钱的人变得越来越多。最近一周以来,国内多个社交平台上涌现出大量"OpenClaw上门安装"的帖子,遍布北京、深圳、成都、重庆等多地,收费从几百至上千元不等。

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图片来源:社交媒体截图

"上门安装"的帖子发出5天后,小李已经收到了十几条咨询。他敲定了七单服务,其中一些已经上门完成了安装。他住在广州市最南端的南沙区,可上门的范围覆盖了广州、深圳、佛山、中山四座城市,每次收费一口价500元,没有其他额外费用。

另一位在成都的从业者工具蛙,虽然在帖子里标注的是上门安装,但实际更多是通过电话进行远程指导和答疑,按每小时600元收费。"安装本身没有多大价值,别人买服务就是想少踩坑,我们交付的时候会更细。"工具蛙对蓝鲸科技强调。仅一个晚上,他就打了三通相关电话,微信上也不断涌入新的好友申请,几乎都和OpenClaw有关。

处在"赚钱"风口上的OpenClaw,是开发者Peter Steinberger创建的Agent项目,去年年底在GitHub平台上发布,并于1月开源后一炮走红。Peter Steinberger也由此被OpenAI招揽,将负责推动OpenAI下一代个人智能体的发展。

与市场上已有的众多智能体产品相比,OpenClaw的特别之处在于拥有系统级操作权限。人们只需通过聊天软件窗口与它对话,这个Agent就能访问用户文件、执行本地程序,完成发送邮件、管理日历、办理航班值机等任务。

上线四个月,OpenClaw创造了惊人的增长曲线。在GitHub上,其星标数已突破26万,一跃成为平台上最受欢迎的软件项目。而随着"养龙虾"的概念从极客圈走向大众,与之相关的上门部署等服务也应声兴起。

类似的现象并不少见。DeepSeek横空出世后,一些从业者便敏锐地嗅到商机,或出售本地部署教程,或教人如何用DeepSeek快速赚钱,"日赚百万"的造富神话屡见报道。字节Seedance 2.0视频模型走红后,相应的"全套教程"、"万能提示词"在二手交易平台上也销量可观。

归根结底,当新技术从科技社群向大众圈层扩散时,知识的落差催生了新的"中间人"。各取所需之间,一些人愿意用付费换取效率和参与感。

部署难、风险高:OpenClaw为何卡住普通人

要理解为何许多人难以自行部署OpenClaw,不妨回到项目本身的定位上。其官方文档指出,OpenClaw面向的是开发者和高级用户,仅需"Node 22以上版本、所选择的提供商API密钥,以及5分钟时间"。但对缺乏技术背景的普通用户而言,光是理解并跟随入门文档的指引,就已经是一道不低的门槛。

一位AI专业出身的嵌入式开发从业者此前告诉蓝鲸科技,OpenClaw属于系统级服务,所以相较于软件级或插件级的AI工具,在使用上要更麻烦。他认为,部署者至少要懂一些Linux操作系统命令,同时对当下的AI服务和工具有基本了解。这样在遇到问题时,知道该怎么向AI描述情况,并借助AI找到解决方法。"如果是‘纯小白’,不懂解决网络环境,没有大模型服务的订阅或者API,这个部署配置就会卡住很多人。"

按照小李的经验,如果上门安装顺利的话,通常一个多小时就能完成。但在实际部署OpenClaw时,可能会遇到"各种各样奇怪的问题"。比如用户电脑此前装过其他软件或工具,又或者缺少某些基础组件,需要回过头来补齐底层配置。此外,也需要考虑Windows、macOS等不同操作系统在安装步骤和依赖路径等方面存在的差异。

小李的客户基本都是企业老板或中高层管理者,有些公司甚至会要求他们尝试OpenClaw这类新产品。这些客户平时就有高强度的信息搜集或处理需求,因此愿意为提升效率和生产力付费。虽然他们可能尝试过自己部署,但最终还是选择请人上门安装。

对非技术背景的用户来说,另一道让他们难以真正上手OpenClaw的门槛,是它存在的安全隐患。OpenClaw在本地环境中拥有较高等级的系统权限,得以替代用户直接操作整台电脑,也由此带来更大的失控风险。安全研究人员发现,互联网上有数百个OpenClaw控制面板处于暴露或配置错误状态,这意味着入侵者可能访问用户的私密对话记录、API密钥和各类凭证,甚至在某些情况下劫持Agent,冒充用户执行指令。

因此,OpenClaw一度带动了苹果旗下高性价比、低功耗的桌面电脑Mac mini的热销。对许多开发者而言,新购入的Mac mini既能支持OpenClaw本地部署和系统访问,又可以确保其不会影响他们的主要工作站。

多位提供上门安装服务的从业者建议,不要在主力电脑上部署OpenClaw,最好使用旧电脑或云电脑进行安装。虽然在安装过程中,他们可以帮忙设置一些安全隔离措施,但这会在一定程度上限制OpenClaw的功能发挥。

"我的直观感觉是,大家还是更需要生产力。至于风险问题,可能因为不是专业人士,虽然会有担心和顾虑,但未必特别在意这个事情。"小李表示。

大厂与创企抢占云端,瓜分OpenClaw红利

无论是自行本地部署的高门槛,还是OpenClaw运行时token快速燃烧带来的高昂成本,都让一些想要体验OpenClaw的人将目光转向了另一种选择:多家国内云厂商、模型厂商推出的"一键部署"云端方案。

各家大厂最先行动起来,开始承接OpenClaw的部署需求。早在1月28日,阿里云就正式上线OpenClaw全套云服务,全面提供Agent所需的算力、模型和消息应用等。2月28日,阿里云开源了桌面Agent工具CoPaw,可以在本地和云端部署,支持调用千问系列等主流模型。

同样在1月底,腾讯云宣布支持OpenClaw云端极简部署。腾讯云轻量应用服务器Lighthouse上线OpenClaw应用模板,预置了OpenClaw应用和运行所需的环境,主打一键即可自动完成安装部署。此后,字节火山引擎、百度智能云、京东云等厂商都相继推出了类似的OpenClaw云服务器部署方案。

大模型创业公司也不愿错过这波OpenClaw部署热潮带来的增量空间。2月18日,月之暗面推出云端化OpenClaw产品Kimi Claw,支持在Kimi内直接部署OpenClaw。它将OpenClaw的智能体能力、云端基础设施以及即时技能调用打包结合,还可以利用Kimi的高级网络搜索和数据抓取能力,并自动配置了K2.5 Thinking模型。

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图片来源:Kimi

另一家独角兽MiniMax则在2月26日上线基于OpenClaw构建的云端AI助手MaxClaw,直接集成在MiniMax Agent网页端。MaxClaw由MiniMax M2.5基础模型驱动,官方强调推理成本仅为Claude 3.5 Sonnet等同类模型的1/7至1/20,成本显著更低。几天后,MiniMax再发文称,MaxClaw上线后短时间内涌入了大量用户,服务器和模型资源一度承压,团队在资源侧紧急完成了四次服务扩容。

全球最大的AI模型API聚合平台OpenRouter数据显示,自3月以来的大模型调用量排行榜中,MiniMax M2.5和Kimi K2.5分列第一、第二,排在其后的是谷歌Gemini 3 Flash Preview、DeepSeek V3.2、Claude Sonnet 4.5等模型。前十大模型累计调用量达到31.29万亿tokens,其中MiniMax M2.5调用量为6.42万亿tokens,约占总量的五分之一。

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图片来源:OpenRouter

本周早些时候,MiniMax在首次公布财报时也透露,2026年前两个月,模型调用量与新增用户规模均出现跃升。M2系列文本模型在2月的平均单日Token消耗量已较去年12月增长6倍以上,其中来自Coding Plan的Token消耗量增长超过10倍。

MiniMax创始人兼CEO闫俊杰在电话会上表示,"我们看到的信号是一个长期趋势的开端,而不是一次性红利。"通过不断推出新模型,会更好、更大比例地抓住行业的机会。

针对本地部署与云端方案的差异,提供OpenClaw部署指导的工具蛙对蓝鲸科技分析称:如果选择本地部署,OpenClaw可以直接访问本地数据来执行任务;但云端部署无法直接访问,还需要额外上传数据。此外,本地部署使用的是OpenClaw原版,用户可以自由选择和配置模型及技能;云端部署提供的是镜像版本,出于方便和安全考虑进行了部分限制,可能存在版本更新滞后、模型选择有限等情况。

在另一位提供上门安装服务的从业者看来,两类方案可能各自适配不同的用户群体。对于轻量需求的用户,可以选择云服务方案。对于高强度或复杂需求,则更适合本地部署。

"云端确实会更安全。至少在网络攻击方面,像大厂会帮你进行防护。云端的文件系统也是隔离的,它不会直接在你的电脑上运行,也不会直接操作你的各种文件。"小李指出,"但有的用户需求,就是希望OpenClaw直接帮他们操作文件。"

小李直言,他认为上门安装OpenClaw更像是一个短暂的小风口,需求不会很长期。但对于想做Agent相关创业的他来说,借助OpenClaw的热度,他得以观察市场反馈,接触真实用户,相当于进行早期用户验证。

起初,他以为白领群体会更积极地尝试使用OpenClaw。但实际上,白领可能更多处于整个链条的后端,企业管理者反而是使用意愿更高的早期用户。"这会直接影响我的认知,让我明白这可能才是更真实的情况,而不是我想象中的那样。"小李表示。