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腾讯「龙虾」QClaw体验:AI能连微信干活了,但整体还很粗糙_文件_电脑_图片
添加时间:2026-03-19 12:20:02 点击量:273
“内容为王”这句话在哪个时代都不会过时。随着消费升级,日益庞大的中国高端群体对高品质的生活方式与旅行体验的需求为高端出境旅游市场带来巨大市场机遇。现今的旅游产品也更向个性化、定制化、品质化靠拢,对内容创新提出更高的要求。内地的旅游内容市场仍有5-10倍的增长空间。最近36氪接触了一家做移动端旅游社区电商的团队——河马旅居指南。
河马旅居定位中等收入人群18-34岁的年轻群体,想通过碎片化的PGC或UGC内容培养用户粘性,由内容社区模式切入出境游市场。传统的旅游内容多是以长图文的游记形式呈现,河马旅居并不刻意强调旅游路线或整个游历过程的感受,在内容呈现上更加碎片化、个性化、移动化以及品质化,以小众或特色地点作为维度输出内容,建立内容社区,类似于旅游界的“小红书”或“什么值得买”。
河马旅居在部分海外旅游城市有一个4到5人的自媒体小团队定期生产PGC内容,每月更新一次内容,以优质的内容导流。目前河马的获客成本低至2-3元/人。
优质的内容利于培养高粘性度的用户,当累计到一定数量的优质内容生产者,达到一定的用户规模时,将由PGC内容带动UGC内容的自发产出,进而开始搭建旅游内容社区,最后完成向旅游社区电商的转型,形成交易闭环。
目前河马旅居的流量较为分散,微信公众号累计粉丝3万,MONO 5万,豆瓣 1万,C端获客主要来自微博、豆瓣,上周刚上线微信小程序。后期需考虑转化用户集中流量,现阶段团队正尝试跟移动WiFi租赁和签证业务团队资源置换,互相增加入口。
商业模式上,河马旅居打算分两步走,第一阶段,先帮助用户解决去哪里玩的问题。河马打算与当地的旅游局或航空公司合作,帮助他们做中国市场的整体营销,宣传当地旅游资源。第二阶段,解决用户怎么玩的问题。平台可通过用户的行为数据分析社区调性从而推荐相应的特色化旅游产品,例如在京都的寺院坐禅、学习茶道、参观日本酒的蒸馏厂等等。
此外,河马旅居也在尝试开拓知识付费的营收渠道。从体验、艺术、咖啡、酒吧、餐厅、酒店等六个维度切入,做成各旅游城市的PDF版官方性质PGC攻略。3月份售出800多本,每本单价15元。
河马旅居创始人余晓盼表示,河马旅居的核心竞争力还是个性化的内容表达。“传统旅游社区把内容做的太死气沉沉了。人美、景美但流水账似的内容很无趣。好的内容本身就是门槛。原创的有趣的才有生命力。”
内容+电商并不是一个新概念,如今传统OTA、头部电商平台以及媒体型电商都在加码内容,但要持续产出有价值的内容并非易事,需要足够规模的内容生产团队长时间的内容积累,而具有极强传播力的爆款内容更是可遇而不可求,营造内容社区所花费的精力也许正是其门槛所在。
河马旅居目前的管理团队为4人,内容产出团队20人。创始人余晓盼任河马主编兼运营,曾任职于私募、资管、律师事务所,为《美食侦探系列》旅行畅销书作者。团队目前正在寻求天使轮融资。
3 月 18 日,腾讯终于把 QClaw(腾讯龙虾)放了出来。
不是一场发布会,也没有太多预热,只是以「邀请制测试」的方式,在一定范围内开放体验。但很快,它就在 AI 圈里传开了——原因也很简单:这是腾讯第一次,把「OpenClaw 这类 Agent 能力」做成一个普通用户也能用的产品。
更重要的是,它连上了微信。
微信里的 QClaw,图片来源:雷科技
过去几个月,OpenClaw(龙虾)让很多非技术圈的人了解到 AI 不只是会聊天,它开始真的能「替你做事」,甚至操作电脑。但同样明显的是,这类能力始终停留在极客圈——部署复杂、门槛极高、风险也不小,大多数人甚至不知道该怎么安装。
QClaw 的重要性,恰恰就在这里。尽管看起来像是「套壳 OpenClaw」,但腾讯 QClaw 做的也确实不只是简单封装,而是把它重新打造成一个更接近国内大众用户使用习惯的产品形态:开箱即用、微信交互、更安全的本地运行。
你不需要理解 Agent,也不需要配置环境,通过微信里说一句话,就能让 QClaw 在电脑上干活。这也是为什么,它会在上线第一时间就被高度关注。
不过它真的好用吗?也适合普通用户吗?至少从目前版本的体验来看,很难一概而论。
AI 真能干活,但接入微信也做不了很多事
桌面端,图片来源:雷科技
「7X24 小时,随时随地召唤的全能电脑 AI 助手。」
只看官方描述,QClaw 其实很好理解:一个能在你电脑上「帮你动手」的 AI。它的核心能力可以基本拆成三件事:理解指令、调用工具、执行操作。
你在微信里发一句话,比如整理文件、下载内容、处理表格,QClaw 会在本地电脑上开始操作,一步步把事情做完。相比传统 AI 停留在「给答案」,它更像是在直接「替你干活」。
这也是它最直观、也最容易吸引普通用户的地方。
实际在 Mac 上体验下来,这种「体验」确实是成立的,而且在一些相对标准化的场景里,完成度甚至不低。比如文件整理、简单的信息汇总、基础的数据处理,这类任务路径清晰、步骤固定,QClaw 基本都能顺利跑通。
尤其是在本地环境下,不仅可以直接了解本地文件和文件夹的情况,还可以直接处理。
直接在微信里「指挥」,图片来源:雷科技
不过更复杂的任务就难了。***设一个场景,你人在外,需要一份电脑里的没有同步或者同步失败的文件,可以直接在微信里让 QClaw 去找并发给你。从实际执行结果上看,它确实可以完成这个任务:
找到桌面文件、上传、再生成分享链接发回微信,点击就能看到文件。
但实际上,我的更明确的要求是让它直接发到「文件传输助手」。
默认配置下,QClaw 根本没有能力,即便我在测试中让它安装所有需要的 Skiil(如 Midscene)、请求获取了辅助功能、录屏、文件访问等各种系统权限,尝试了 CLI(命令行)、脚本以及复制粘贴文件等各种方案。
然而,即便 QClaw 在各种 Skill 和权限的「武装」下,不仅能复制文件,还能打开微信,甚至点开搜索框,但就是做不到发送文件。
图片来源:雷科技
这里面也存在一个比较「玄」的问题,每次定位搜索都经常会输入「aaa/aaaaaa」。说实话,我始终没研究明白为什么。
当然,这个任务可能确实太考验现在的 QClaw 了。
但另一个「小红书」的任务测试则暴露了 QClaw 在产品上的不完善。这里需要先提一下,QClaw 默认就配置了一系列 Skill,其中包括 QClaw 团队自己造的 Skill,也包括第三方的 Skill,其中就包括小红书的 Skill,简介指出可以「跟踪小红书 XX 热点」「分你小红书关于 XX 的讨论」等。
图片来源:雷科技
我试了下让 QClaw「了解小红书上关于 QClaw 的讨论」,并最终输出一个报告,思考过程也显示 QClaw 正常调用了小红书的 Skill,但直接卡在了:
二维码。
不管是为了反爬虫还是用户策略考虑,很多朋友应该都知道,网页版小红书几乎是必须手机扫码登录才能用。所以 QClaw 被拦并不奇怪,奇怪的是它并不能拉起 Chrome 或者配套的浏览器,直接呈现小红书登录页让我扫,只是提醒我需要扫码登录,却不给二维码。
图片来源:雷科技
很抽象了。我用过原版 OpenClaw 以及其他国内的套壳「龙虾」,实际上是可以直接拉起 Chrome 进行操作,让你扫码登录,然后再进一步搜索「QClaw」。
我也尝试了让 QClaw 直接将登录页的二维码单独保存图片,也确实能保存下来让我扫,但实际情况是怎么扫、确认登录都还是不行,更别说搜索、浏览笔记,最后再输出一份报告。
不过,即便存在这些问题,QClaw 在我看来依然有一些值得肯定的地方。最关键的一点是,它把「Agent」这件事,第一次做成了一个可以被普通用户真实体验到的产品形态。
你不需要折腾环境,也不需要理解复杂的技术概念,只要打开电脑、连上微信,就能让 AI 去尝试帮你做事。
哪怕它现在的测试版本还不够稳定,但这种体验本身是成立的,只是离真正「可以放心交给它做事」,还有一段距离。
所有「龙虾」还都很粗糙,但 AI 一定是人机关系的中心
要理解 QClaw 为什么会是现在这个状态,先要回到它背后的原型:OpenClaw(龙虾)。
从表面上看,这类产品是在做一件很直观的事:让 AI 帮你操作电脑。但从技术结构上,它其实并不是在「替代电脑」,而是在现有操作系统之上,加了一层新的「代理」。
这层代理负责三件事:理解你的指令、拆解任务步骤、再调用系统和工具去执行。听起来很合理,但问题在于它并没有真正接管系统能力,而是仍然在「使用」系统。
这件事决定了它的上限。也决定了为什么它在很多时候「看起来会做」,但就是做不好。
在当前这一代 Agent 产品里,大模型的「理解能力」其实已经不是问题。无论是整理文件、分析内容,还是多步骤任务拆解,模型大多都能给出合理的路径。
但一旦进入执行阶段,不确定性就出现了,首先一点就是模型的「幻觉」还做不到完全的消弭,需要系统性的「验证」「纠偏」。它也不知道当前界面是否真的成功打开,也不知道点击是否生效,更无法确认输入是否正确。所有动作,本质上还是猜一个「最可能的下一步」。
导致在实际操作中却会变成步骤看起来都对,但结果不一定能「完成操作」。
图片来源:腾讯
再往下看,这其实不只是模型的问题。今天的操作系统,有两套接口:给普通人用的图形界面(GUI)和给开发者用的命令行(CLI)。但没有一套,是专门为 Agent 设计的,Agent 在用「人类的界面」,做「机器的事情」。
所以我们会看到 Agent 可以调起应用,但无法稳定控制,也可以执行动作,但状态经常不同步。再加之不同平台的接口各不相同,登录机制、权限体系、反爬策略各自为政。很多在人工操作中很自然的流程,对 Agent 来说却是断点。
如果只看这些问题,很容易得出一个结论:这条路还走不通。但现实是,几乎所有大厂都在往这个方向投入。
原因也很简单。因为这件事的意义,从来不只在于现在好不好用」,而在于它正在改变一件更底层的人机关系。
过去几十年,我们一直在学习如何使用软件、理解界面、适应操作逻辑。而 Agent 试图做的,是把这一切反过来,让你不再操作电脑,而是指挥电脑。这也是为什么,哪怕今天的体验还不稳定,这类产品依然在快速演进。
写在最后
回到 QClaw,本质上它并没有偏离这条路径。我在体验中遇到的那些问题——执行不稳定、流程卡住、工具失效……并很多也是这一代 Agent 产品的共同状态。它已经可以理解你的意图,也能尝试去完成任务,但距离「可靠地把事情做好」,还有一段明显的距离。
换句话说,今天的 Agent,更像是一个「会思考的实习生」,还不是一个真正可以放心它独立交付结果的员工。而 QClaw 做的,是把这样一个「实习生」带到微信上,让更多普通人开始体验到这种形式的 AI 交互体验。
这或许也是它最重要的意义。
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