龙虾热潮背后:被过度制造的行业焦虑与隐忧
3月8日的那个周末,OpenClaw(“龙虾”)刚刚走红,对普通人来说,部署“龙虾”仍有门槛。我看到一家国内大模型公司很快推出了基于OpenClaw的云端托管服务,迅速开通了一个月的会员,捣鼓了半天,终于在飞书上给自己配置了一只“龙虾”。
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我给它取名、布置任务,理解它独特的心跳、记忆文件机制……这种全新的感受很美妙。区别于以前,我每次和AI聊天都要新开一个对话框,这次我觉得,“AI活过来了”。
我想把它训练成我的写作助手,于是把过往作品投喂给它,让它熟悉我的报道领域和写作风格;要求它每天定时为我整理新闻线索,给我选题建议;甚至在某些议题上,与我进行持续讨论。这个设想并不复杂,“龙虾”不光能完成我的指令,还能学习其他人训练好的Skill(技能),随便打开一个OpenClaw的社区,就有成千上万个Skill。
但我很快就遭遇了挫败。它的执行能力并不稳定,指令稍多便容易“失忆”,我不断地调试它,与它对话,一直到凌晨2点都睡不着。早上醒来,我期待它主动发来消息,它却总说:“AI服务过载,没能完成。”我询问了在这家大模型公司工作的朋友,得到的回复是,最近的算力确实太紧张了。
如果条件允许,我应该在一台闲置电脑上本地部署“龙虾”,让它根据不同任务的需求调用不同大模型,也能规避隐私与安全风险。但这需要一台闲置电脑、足够多让AI Agent(智能体)跑起来的场景、一笔购买大量Token的预算。但像我这样的普通用户很难这么操作,“龙虾”有着很高的能力上限,但普通使用者未必“用得起”,更未必“用得起来”。
就在我几乎放弃“龙虾”的时候,社会层面已经迅速掀起了一场“龙虾”大流行。从互联网大厂、大模型公司密集推出部署方案和相关产品,到多个地方政府“跑步入场”,以OpenClaw为名发布支持举措,推广当地的OPC(“一人公司”)社区,不过三四天时间,这轮热潮就完成了从点火、扩散到高潮的全过程。



上图:3月11日,广东深圳的人工智能6S店提供“龙虾”OpenClaw免费安装部署服务。
中图:3月12日,四川成都天府软件园的“AI龙虾”火山引擎ArkClaw活动现场。
下图:3月12日,江苏连云港一商家内,工作人员交流“龙虾”OpenClaw的操作体验。本版图/视觉中国
这是一场高效而成功的传播。但是,在采访多位OPC创业者后,我逐渐发现,掌握更多技术能力、正推动Agent项目商业化的人,竟也有与我相似的感受。
一名正在使用OpenClaw框架为客户定制Agent方案的创业者告诉我,他在周末参加了很多线下“龙虾”论坛,有些活动却“挂羊头卖狗肉”,广告很多,真正有价值的信息很少。他担心,如果自己没能借这股热潮积累订单与资源,一旦新的AI趋势出现,可能很快就会被甩掉。
这让我意识到,热点的传播速度,明显快过了行业对技术的真实理解,也快过了产业的成熟程度。在这种错位中,最先被快速放大的是情绪,也放大了“如果我跟不上,就可能被甩在身后”的焦虑和恐慌。
相比之下,关于技术边界、使用成本以及潜在风险的讨论,显得有些滞后。
3月10日以来,国家部委、行业协会及地方工信部门密集发布预警,提示OpenClaw应用过程中存在数据安全、权限管理、系统调用等多重风险。这时,已经有程序员在安装“龙虾”不久后因API密钥被盗,收到高额账单。更多的普通人,在刚刚排队、花钱装上“龙虾”后,发现自己不会用,且存在安全风险,又连忙再排队花钱卸载。这时,许多人才恍然大悟,自己未必被AI淘汰,但可能先为AI焦虑造成的损失买单。
很多普通用户在这场“龙虾”热潮中,受到了真实的损失,这在以往的AI热潮中从未有过。这也带来了新的启示,面对新技术的热潮,更有必要被放大的应当是那些提醒风险、校准预期的声音。当所有人都在追问“谁抓住了AI的下一波机会”,也会过度制造焦虑。而最终承担成本的,往往是最缺乏信息、判断和抗风险能力的普通人。
发于2026.3.30总第1229期《中国新闻周刊》杂志
杂志标题:“龙虾”热潮里,被过度制造的焦虑
记者:王诗涵
(wangshihan@chinanews.com)
编辑:闵杰
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