“龙虾们”为什么还进不了企业现场?

虎嗅app 2026-04-01 18:07
“龙虾们”为什么还进不了企业现场?图1

题图|AI生成

当龙虾(OpenClaw)热潮从个人席卷到企业,打工人和老板们都开始吐槽了。

“月薪2万用不起龙虾”的话题引发了无数人的共鸣。有网友表示,把龙虾用在工作上,一个月烧掉了1.8亿token,花费超过2万元。

实际上,在龙虾走红之前,很多企业级Agent已经在持续研发和打磨。从Salesforce Agentforce、阿里悟空、微软Copilot Studio到近日发布“全球首个企业级开源AI Agent平台”的超级麦吉3.0,无论是科技互联网巨头还是垂直IT服务商,都盯上了这个机会。

只不过,企业级Agent还在争论怎么走,也没真正跑起来。

 Agent不是不聪明,是不被信任 

大模型已经足够聪明,但依然没有几个企业高管敢把ERP的修改权交给它。

大多数人认知中的场景太复杂以及AI幻觉只是泛泛而谈,他们真正担心的是权责不明和天价的接入成本。

如果个人用AI写错邮件,毫无争议需要自己担责。但如果企业Agent因为理解错了促销规则,在深夜自动修改了ERP里的产品价格,导致企业损失百万。此时的权责归属则不再清晰:是写Prompt的员工,配置权限的技术人员,还是买账号的老板?似乎每个人都有责任,但又没人能独自承担责任。

企业不怕AI不聪明,怕的是AI不可控。

在深耕多年办公协同赛道后,超级麦吉团队敏锐地察觉到:企业级 Agent 的赛道,已不再是拼智商的算力游戏,而是一场关于IT控制权与基建债务的博弈。

超级麦吉最新发布的全球首个企业级开源AI Agent平台超级麦吉3.0正是从这个洞察出发,解决企业IT控制权与基建债务的痛点,让企业级Agent真正走向核心业务。

于是,Agent最先落脚的地方,往往是那些出错也不会出大事的边缘环节:写周报、做摘要、生成初稿、客服辅助、数据查询。这些场景有一个共同点——结果可以被人复核,错误可以被兜底。这意味着,Agent被允许参与,但始终停留在建议者而非执行者的位置。

与此同时,企业现存的老旧系统是为人类设计的,API 往往年久失修。企业从老旧系统直接跨入AI,相当于老年人从老人手机直接换上最先进的智能手机,必要性和迫切性高但又有难度。让Agent去调用这些没有标准文档的接口,极易触发系统崩溃。为了应用Agent,企业被迫先花重金进行数据清洗和接口重构。这背后的隐形成本,也是企业最真实的抗拒。

在超级麦吉3.0的产品矩阵中,安全沙盒为每个Agent提供了独立的分布式沙箱环境,Agent 在执行互联网检索、代码运行或文件读写时,被物理隔离在企业的核心资产之外;精细化成本罗盘实现了对每个部门、每个Agent每日预算的精确控制,让企业管理者不必再为成本焦虑。

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更为务实的是人机协同闭环。在涉及删除数据、发起付款、发送外部邮件等高风险动作,系统会强制触发人工审批,这种方式从根本上解决了Agent出错时权责不明的问题。

只有把能用变成敢用,企业级Agent才可能迎来真正的爆发。

 巨头向左,超级麦吉向右 

个人Agent靠养,企业Agent则靠重建。

只有当控制权、执行权与责任重新对齐,企业级 Agent 才可能从可用走向可控,真正完成落地。这需要完成打通数据与系统接口,建立标准化的中台与统一权限体系,引入可审计、可追溯的Agent执行框架等一系列能力的重建。

这些底层能力的重建,对大多数技术能力并不完备的企业而言,几乎不可能依靠自身完成。正因为如此,Agent服务商的角色也在发生变化——从提供模型能力转向提供一整套可运行的系统能力

但如何提供一整套可运行的系统能力,目前行业中并没有形成共识。

其中一条路径是深集成+闭源锁定,以Salesforce、阿里、微软等科技互联网巨头为代表。他们的逻辑非常清晰:Agent长在巨头的生态里,权限继承、安全边界、审计留痕都更容易打通

比如,阿里近日发布的企业级AI原生工作平台悟空,核心是将大模型能力深度嵌入钉钉工作流,钉钉重写全量底层代码,并开放API接口,让AI不再模拟人点击界面,而是直接驱动系统执行。

很多互联网科技巨头掌握着云、协同工具、身份系统等关键基础设施,可以把Agent直接嵌入现有体系中,权限继承、安全边界、审计留痕都更容易打通。

但这种路径的代价也显而易见,企业需要把核心的业务定义权和身份权限管理(IAM)让渡给单一厂商。如果企业财务、销售等业务场景本身使用了不同大厂的Agent,底层协议的互斥将制造出比过去更难打破的系统级堵点。

正式开源的超级麦吉3.0选择的是和大厂完全不同的路径。超级麦吉核心是免安装、免部署、不侵入系统,其和大厂路径的本质区别就是把数字主权让渡给企业自己

它不要求企业去重写那些年久失修的底层 API,而是直接在应用层接管任务。这看起来像传统的RPA,但本质完全不同。传统RPA容易崩溃,是因为它把规则写死了。而超级麦吉的解法是先想明白,再动手。

比如,用户输入指令“帮我深度调研一下OpenClaw在企业落地的现状与挑战”,传统RPA必须要提前写好规则去哪个网站、点哪个按钮、爬哪一列字段、存到哪个表格,而且只能做复制公司名称、粘贴到 Excel等固定、重复动作。相比之下,超级麦吉不仅能够理解用户意图并不是简单爬数据,还能把意图拆解成可执行的任务,去筛选企业、收集整理信息,最终交付的不是一堆抽象数据,而是整理好的报告和趋势分析。

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在这套方案中,我们看到了超级麦吉对企业应用Agent痛点地深刻洞察。它能处理模糊的需求,也能跑标准化的流程,还能沉淀成Skill反复调用,就像一个非常好用的数字员工一样

无论是调研分析、数据处理、内容生成,还是会议洞察、设计处理,每一个交付结果都不是粗糙的原始数据,而是达到可用、好用的标准。

就拿一段会议录音来说,大部分大模型的处理方式只是生成语音转写出来的文字稿,而超级麦吉交付的则是一个可交互的分析界面,包含智能播放器、会议纪要、量化数据、权力动态、意图分析等。

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在原本对人员专业性要求非常的高的数据处理任务中,用户只需要把数据拖进超级麦吉,就可以实现AI 自动清洗、生成多维度可视化仪表盘,这让非专业人员也能做数据分析。

当Agent进入企业,它解决的就不再只是效率问题,而是系统问题。个人Agent之所以难以进入企业,是因为它无法承担协同、权限与安全这些基础要求;而大厂的企业级Agent虽然补齐了这些能力,却往往以封闭体系为代价,将企业锁定在单一生态之中。

相比之下,超级麦吉试图提供的是另一种解法——在不改变企业原有系统结构的前提下,让Agent以一种可控、可协同、可持续的方式运行起来。其填补的不只是市场空白,而是高安全要求场景中企业级Agent的缺口。

超级麦吉提供的不只是工具,而是可以直接上岗的企业级数字员工,让Agent真正做到能用、敢用、可持续用。

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 从工具到流程,生产关系正在被改写 

当Agent进入核心业务,8个人干80个人活,不再是愿景,而是现实。

这种进化的核心,在于Agent实现了从对话到交付的跨越。你说一句话,出来的不是一段回复,而是一个可交互的数据看板、一份极致精美的 PPT、一份覆盖100家企业的调研报告。

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比如,当用户在超级麦吉的对话框输入“商品生命周期追踪与淘汰建议”时,它交付的不是一段文字,而是一个可供演示的成品。相比之下,过去一个调研报告需要调研团队花上一周的时间撰写,还需要设计人员花费几天排版美化。

由此,我们可以看到超级麦吉的野心:其不仅是做一个好用的工具,而是要重构企业的生产关系。

过去企业协作是人与人的协作,而在超级麦吉的项目空间里,变成了多人和多个Agent在同一个项目空间里协作。这不只是效率提升,而是协作范式的变化。

随着越来越多互联网科技具有看到企业级AI的机会并参与其中,行业正式进入了Token工业化时代。当算力与模型能力逐渐趋同,企业更需要把有限的Token用在刀刃上,真正的竞争将发生在应用层与治理层。

互联网科技巨头擅长的是降维打击,用通用的底座覆盖所有的场景。但企业的业务流程往往是独特的、混乱的、充满历史包袱的,超级麦吉构建的核心竞争力的出发点正来源于此,它提供了一个兼容并包的开源底座,填补巨头们尚未服务好的市场空白。

超级麦吉不与巨头正面竞争,它的机会在于更懂企业现场,也更知道AI该在哪一步介入。

很多AI产品在标准化场景中表现惊艳,一旦进入真实业务,就开始失真。而超级麦吉不试图绕过流程、也不试图替代人,这种“慢”能力反而构成了长期壁垒。

企业级Agent的竞争,不在速度,而在稳定性;不在能力,而在对现场的理解。谁嵌得更深,谁就更难被替代。

 小结 

个人龙虾的退潮,是技术回归理性的开始;企业级Agent的接棒,才是AI改变商业的起点。

真正的提效,不是工具替代人,而是让企业拥有可控、可沉淀的数字化劳动力。

你的竞争对手正在用AI提速,而你的AI数据还散落在员工个人账号里。超级麦吉已经开源,今天可以部署。


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