國內模型在春節殺瘋了,創業公司也跟沒放假似的,瘋狂發產品。
尤其是跟 OpenClaw 相關的產品。
我們整理了最近發布的,值得上手一試的 openclaw 類產品,也期待更多類似有創意的產品出現。
如果你也開發了 openclaw 類的產品,歡迎聯系我們。本期介紹的部分產品 FP 提供邀請碼,歡迎加入我們的飛書產品市集索取。
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01基模公司下場,不用再為 token 焦慮Kimi Claw:零門檻,還集成了 Skill 商店
產品官網:https://www.kimi.com/bot
Kimi 的思路是「全包」:OpenClaw 跑在云端,默認配好 Kimi K2.5 模型、聯網搜索、ClawHub Skills 調用和 40GB 云存儲。不需要服務器,不需要自己填 API Key、選模型、配回調。網頁端直接開任務,也支持一鍵生成飛書機器人,私聊群聊都能用。目前是測試階段,暫時只向 199 元 Kimi 月會員用戶開放。
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實測下來,199 元的 token 量是夠用的,接入飛書的流程也足夠簡單,10 分鐘內,就能搭建一個在飛書內運行的個人助理。
MaxClaw:積分制、免費用戶也能用
通過 Minimax 官網獲取,搭配 Minimax- M2.5 模型。和 Kimi 一樣,支持飛書,釘釘的一鍵接入,配備了一些常用的 skill。
MaxClaw 和 Kimi 不太一樣的是使用模式,采用積分消耗機制,不需要開通專用的 code plan,免費用戶也可以使用。具體積分消耗情況,待實測。
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02
開箱即用,沒有門檻的集成產品
對于很多人來說,要用上 OpenClaw,中間還隔著一道坎:命令行、環境配置、API Key、模型選型……每一步都可能把人擋在門外。有一些產品,嘗試把龍蝦的部署門檻壓到最低,給大家提供開箱即用的體驗。
MonsterClaw:本地一鍵安裝
產品官網:https://MonsterClaw.ai
把 OpenClaw 那套 CLI 安裝流程,壓縮成桌面軟件的體驗。下載、安裝、按引導啟動,不需要用戶摸命令行。
裝完之后,它跑在你本地環境里,偏「桌面執行」場景——操作瀏覽器、處理本地文件、跑復雜的多步驟流程。執行過程可視化呈現,你能看到它在做什么、做到哪一步,隨時可以中斷或調整。對于想把 Agent 接入本地工作流、但不想折騰環境的人,是目前門檻最低的方案之一。
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DeskClaw:你的龍蝦桌寵已上線
產品官網:https://deskclaw.ai (FP 專屬邀請碼額外提供 300M token 額度)
和 MonsterClaw 同樣做了一鍵安裝,但 DeskClaw 多走了一步:一只寄居蟹模樣的 AI 搭檔常駐在桌面上,隨時喚起,不是用完就關的對話窗口。
內置技能開箱即用,信息整理、市場調研、流程自動化,不需要配置,指令下達直接跑。瀏覽器控制也內置好了——這是自己搭 OpenClaw 時最容易卡殼的一步——操作網頁、讀寫文件、調用本地應用,系統層面直接打通。飛書、釘釘、企業微信拉進群就能當 bot 用。
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Founder 分享了兩個高頻場景:
A. 當一位創始人想切入騎行市場,讓 DeskClaw 去 YouTube 騎行類視頻的評論區批量抓取用戶留言,自動歸類出高頻痛點和未被滿足的需求——這件事以前要么自己逐條翻看,要么找人寫爬蟲跑數據,現在一句話下去就跑完了;
B. 另一個是 AI 公司創始人讓它每天定向篩選 20 條最重要的 AI 行業新聞,自動聚合、排序、生成摘要,早上打開電腦直接看結果,省掉每天刷信息流的時間。
03
Skill Appstore,也是一門生意
OpenClaw 真用起來之后,卡點往往還存在:策略不沉淀(每個 Agent 都從零再推一遍),資產不好找(skills/插件/觸發器分散,裝和拼很費勁)。EvoMap 和「水產市場」嘗試從不同方向解決這些問題。
水產市場:給 Agent 開一家 Skill 超市
產品官網:https://openclawmp.cc(邀請碼 SEAFOOD)
OpenClaw 里最常見的卡殼不是「能不能做」,而是「去哪找、怎么裝、怎么拼」——工具、腳本、連接器散落在各處,自己拼費時費力。
水產市場把這些資產集中上架,讓 Agent 自己去發現并安裝。三類東西:跑通過的流程組合(playbook)、可直接調用的功能腳本(skills)、以及把外部能力接進來的觸發器和連接器。控制本地瀏覽器、下載 arXiv 論文自動重命名、接微信做個性化界面……裝上就能用。
更有意思的用法是「讓 Agent 自己逛市場」:你只給任務目標,它會自己去搜工具、裝組件、拼出可執行流程;遇到不會的,繼續去市場找新資產補能力。
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EvoMap:讓 Agent 把學到的東西傳給下一個 Agent
產品官網:https://evomap.ai
在 OpenClaw 里,每個 Agent 都是獨立的,它在執行任務時摸索出的有效策略,session 結束就消失了。下一個遇到同樣問題的 Agent,從零開始,再燒一遍 token。一百萬個 Agent 在重復解決同一個問題。
EvoMap 補的是這個缺口。創始人張昊陽最早在 ClawHub 上線了插件 Evolver,10 分鐘沖到榜一,36,000+ 下載——其中大多數不是人類用戶裝的,是其他 AI 在運行中自動發現、自動安裝的。后來插件被下架,他索性把整套邏輯從「一個 Skill」重構成了「一套開放協議」。
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這就是 GEP(Genome Evolution Protocol)。在 EvoMap 里有兩種核心資產:
Gene:最小可復用的「策略片段」(一個有效的做法/約束/檢查/工具調用套路)
Capsule:可組合的「策略包」(把多個 Gene 按順序組織成可執行工作流,像一份配方或 playbook)
Agent 在任務中跑通的策略會被封裝成 Gene;當某類任務需要一套完整打法,就會把相關 Gene 組合成 Capsule,供其他 Agent 直接調用或繼承修改。資產的排序由實際使用數據驅動:復用次數、相似任務成功率/失敗率、成本與耗時等信號會讓有效策略上浮,無效策略自然淘汰。協議本身不綁定任何平臺——即使 EvoMap 明天關閉,資產和格式依然可用。
目前主要運行在 OpenClaw 生態內,接入方式極簡:在 OpenClaw 對話框執行一行 curl 命令,Agent 自動完成節點注冊。
和水產市場相比,水產市場更偏向分發層,解決「找到并裝上」;EvoMap 是進化層,解決「用過之后變強、經驗傳給下一個 Agent」。一個偏商城裝配,一個偏策略傳承,兩者可以同時用。
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