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企業(yè)級場景硬碰硬!國產(chǎn)智能體bit-Agent小青龍正面挑戰(zhàn)OpenClaw小龍蝦

 2026-03-13 11:10  來源: 互聯(lián)網(wǎng)   我來投稿 撤稿糾錯

  一鍵部署OpenClaw

OpenClaw無疑是當(dāng)下AI圈的現(xiàn)象級單品。想必大家最近已經(jīng)在社交媒體刷到過無數(shù)次關(guān)于“小龍蝦”的推送,其火爆程度想必不需要再贅述。

然而,全網(wǎng)都在討論它有多火熱、能力有多強,但因為極高的使用門檻,大部分人都沒有條件親自試用。相信很多朋友都會有這些疑問:OpenClaw真的可以替代人類嗎?能為我做哪些工作?

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企業(yè)級bit-Agent「國產(chǎn)小青龍」VS 個人版OpenClaw「外來小龍蝦」

作為國內(nèi)首個實現(xiàn)企業(yè)級智能體商業(yè)化落地的老牌選手,九科信息來攬下這個活——我們通過7個企業(yè)級辦公的真實場景,深度測試對比了bit-AgentOpenClaw的真實使用體驗,并完整記錄了任務(wù)成功率、任務(wù)完成時長、token消耗等可量化指標。

如果你正在使用OpenClaw,或者準備部署同類型智能體,耐心看完本篇文章,它將刷新你對智能體的認知。

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同時,bit-Agent作為企業(yè)級國產(chǎn)“小青龍”OpenClaw個人版外來“小龍蝦”,從產(chǎn)品定位和設(shè)計理念上,就存在本質(zhì)不同:九科信息始終致力于為中國企業(yè)打造安全可控的智能體產(chǎn)品,即“在限定范圍內(nèi)讓AI發(fā)揮,也給人類足夠的干預(yù)方法”…此處不再贅述。

下面我們正式開始實測。

01 圖形界面操作能力|真實場景硬碰硬,誰更勝任企業(yè)級任務(wù)?

先放結(jié)果,再聊細節(jié)。

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bit-Agent成功跑通了所有場景,而OpenClaw只跑通了7個中的5個

反復(fù)測試后,我們得出一個結(jié)論:bit-Agent在企業(yè)場景中有著顯著的優(yōu)勢。

bit-Agent小青龍與OpenClaw小龍蝦,差異最為顯著的,是圖形界面的操作能力。

不難注意到,在兩者共同跑通的場景里,bit-Agent的耗時皆優(yōu)于OpenClaw,在個別場景中的耗時甚至不到后者的一半。

在同一個大模型驅(qū)動下,bit-Agent表現(xiàn)出更為高效的圖形界面識別以及操作能力,是穩(wěn)扎穩(wěn)打的GUI Agent。

這個優(yōu)勢不僅體現(xiàn)在效率上,當(dāng)場景復(fù)雜度進一步提升,bit-Agent依舊保持著流暢的運行,而OpenClaw則出現(xiàn)了卡頓、甚至終止任務(wù)的情況。

我們不妨以兩個場景為例,進行對比:

場景一 內(nèi)部數(shù)據(jù)獲取及分析:進入OA系統(tǒng)項目管理模塊,進行項目管理數(shù)據(jù)的質(zhì)量檢查,并給出分析報告。

場景二 外部信息解析及錄入:發(fā)送客戶名片,登錄OA系統(tǒng)的客戶管理模塊,并錄入客戶信息。

兩個場景皆為企業(yè)中常見的OA系統(tǒng)操作,但場景二的任務(wù)復(fù)雜程度,大大高于場景一。

1.信息獲取方式差異

場景1:所有數(shù)據(jù)都來自O(shè)A系統(tǒng)內(nèi)部,智能體只需按路徑讀取即可,無需處理外部信息。

場景2:核心客戶信息需要從外部名片圖片(非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù))中提取,涉及圖像識別(OCR)、信息解析、字段匹配,提取精度要求更高。

2.操作類型差異

場景1:屬于“數(shù)據(jù)讀取+分析報告生成”,是單向的信息獲取與輸出。

場景2:屬于“系統(tǒng)寫入+數(shù)據(jù)持久化”,需要在OA中新建客戶、填寫表單、提交錄入,直接修改業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù),操作精度和風(fēng)險控制要求更高。

3.流程復(fù)雜度與任務(wù)目標形態(tài)差異

場景1:流程是線性的(登錄→篩選項目→讀取數(shù)據(jù)→分析→生成報告),所有步驟依賴系統(tǒng)內(nèi)固定路徑。目標是生成一份分析報告,屬于文本輸出類任務(wù)。

場景2:流程依賴外部圖片信息+系統(tǒng)操作+人工確認中斷,環(huán)節(jié)更多、不確定性更高。目標是完成客戶信息的系統(tǒng)錄入,屬于業(yè)務(wù)操作類任務(wù),并涉及人機交互的中斷邏輯,流程更復(fù)雜。

「場景一」中,bit-Agent與OpenClaw皆順利完成任務(wù)。但到了「場景二」,OpenClaw進入OA系統(tǒng)后便“宕機”了,需要關(guān)閉重啟才能再度響應(yīng),并且在后續(xù)的反復(fù)嘗試中也未能成功執(zhí)行。

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場景二中,OpenClaw反復(fù)嘗試了40分鐘都未完成

我們判斷這是由于OpenClaw多模態(tài)數(shù)據(jù)處理與復(fù)雜GUI精準操作能力不足,無法支撐圖像識別、表單錄入等高要求任務(wù)。其缺少異常容錯與流程重試機制,一旦環(huán)節(jié)執(zhí)行失敗就會直接卡死宕機,無法完成復(fù)雜業(yè)務(wù)操作。

作為對比,我們來看看bit-Agent在「場景二」中的操作:一次性順利完成,用時僅1分半。

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場景二中,九科信息bit-Agent一次性順利完成,用時僅1分34秒

02 能力固化+成本優(yōu)化|Token消耗對比,相差數(shù)十倍

有的朋友可能會提出疑問:如果我為OpenClaw優(yōu)化提示詞、加入更多的Skills等“調(diào)教”操作,或許就能跑通上面所未能完成的場景?

不排除這種可能,但接下來的這項數(shù)值差異,將徹底打消企業(yè)對“場景是否能夠順利跑通”的糾結(jié)。

首先達成一個共識:企業(yè)應(yīng)用智能體的核心因素之一,在于降本增效。

在時間效率上,bit-Agent已展現(xiàn)出明顯優(yōu)勢;而在使用成本上,bit-Agent的優(yōu)勢更是成倍數(shù)放大。

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七大場景Token消耗對比:bit-Agent VS OpenClaw

bit-Agent與OpenClaw在單個任務(wù)上的token消耗差距巨大,在「檢索外部數(shù)據(jù)并核對本地表格文件」中,甚至相差了60倍。

若把智能體視為“數(shù)字員工”,那bit-Agent小青龍的“時薪”極具性價比。

明明兩者在測試中用的是同一個大模型,但token消耗會有如此明顯的差距?

正是源于bit-Agent在產(chǎn)品的底層設(shè)計上,鉆研出的技術(shù)突破

1.適當(dāng)?shù)慕缑婕舨茫涸诹鞒淘O(shè)計上,bit-Agent對界面做了很多裁剪,在不失去網(wǎng)頁語義的情況下,去掉了大多數(shù)對模型操作無效的信息,避免了token浪費。

2.動態(tài)的狀態(tài)注入:一般的智能體在執(zhí)行時,必須要主動觀察所有信息。而「主動觀察」就會導(dǎo)致產(chǎn)生多個步驟,且這些觀察歷史會一直留在上下文里占用空間。bit-Agent使用的是動態(tài)的狀態(tài)注入,則避免了這種token被大量“空耗”的情況。

3.瀏覽器場景優(yōu)化:總的來說,bit-Agent對“瀏覽器”這個場景做了特殊優(yōu)化,為用戶提供了降本增效的最優(yōu)解。而OpenClaw是以命令行為基礎(chǔ)邏輯,與瀏覽器持續(xù)變化的邏輯相悖。

由于企業(yè)用戶對智能體的使用成本較為敏感,因此在token消耗的問題上,九科信息下足了功夫。

企業(yè)應(yīng)用智能體的場景多為通常具有以下兩個特征——高頻和批量。為此,九科信息為bit-Agent開發(fā)了獨家的“能力固化”功能。

簡單來說,即是bit-Agent能夠將已經(jīng)成功跑通的流程固化為它的“能力”,在后續(xù)流程批量化復(fù)用時,它能夠直接使用已固化的能力去執(zhí)行任務(wù),無需大模型重新走一遍思考的流程。

我們用結(jié)果說話,讓bit-Agent和OpenClaw都重復(fù)執(zhí)行一次「登錄OA系統(tǒng)預(yù)定會議」場景,再來看看對比。

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OpenClaw二次執(zhí)行同樣的任務(wù),token消耗量飆升至2880萬

OpenClaw在第二次完成同一個任務(wù)時,token消耗和執(zhí)行時間都不降反升——相比第一次,token消耗漲了8倍,還多花了4倍時間。這是因為它重新把整個流程當(dāng)作新流程探索了一遍,導(dǎo)致不必要的成本浪費極高,還隱藏著極大的不穩(wěn)定性。

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九科信息bit-Agent使用固化能力后速度明顯提升,token消耗量降至為0

bit-Agent在使用“固化能力”后,token消耗降低為0,執(zhí)行速度也提升了3倍在高頻且大批量的任務(wù)中,這種改進帶來的降本效果將被無限放大。

然而“能力固化”所帶來的優(yōu)勢,絕不僅僅在于“降本”,也在于安全以及穩(wěn)定。

我們知道,大模型生成文本是按概率采樣,同一句prompt可能輸出不同內(nèi)容,而且當(dāng)前大模型還會偶發(fā)“幻覺”問題。因此,就當(dāng)前的技術(shù)而言,只要使用次數(shù)足夠多,大模型出錯是必然的。

這種必然性便為智能體增加了一層無形的風(fēng)險——它在前面100個任務(wù)中表現(xiàn)優(yōu)異,但事故可能會發(fā)生在第101次。

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九科信息bit-Agent的獨家功能“能力固化”

但bit-Agent通過“能力固化”,則避免了這一層風(fēng)險。在bit-Agent的流程復(fù)用中,大模型的參與度較低,不涉及流程的核心操作,確保了流程安全、有序地重復(fù)執(zhí)行。

安全、有序,可以說是眾多企業(yè)、尤其是大型央國企的“生命線”。

而在這一問題上,bit-Agent和OpenClaw表現(xiàn)如何呢?

03 央企級產(chǎn)品標準|安全問題PK,bit-Agent全面占優(yōu)

OpenClaw爆火的原因之一,在于其為開源項目,且擁有豐富的Skills工具可供選擇,用戶能夠直接“拿”別人的技能為己用。但這也為其安全問題帶來了眾多麻煩。

OpenClaw的Skills本質(zhì)上是類插件形式的功能擴展包。截至目前,OpenClaw在全球已經(jīng)有上千起“插件生態(tài)投毒”事件。這些“毒插件”可能會偽裝成“加密貨幣追蹤器”、“PDF工具”等熱門應(yīng)用,安裝后竊取瀏覽器Cookie、API密鑰、SSH憑證,部署信息竊取木馬,使設(shè)備淪為“肉雞”。

據(jù)不同機構(gòu)統(tǒng)計,ClawHub(官方Skills市場)在2025年末至2026年初遭遇ClawHavoc大規(guī)模投毒攻擊,被植入341-1184個惡意Skills,惡意Skills占比約10.8%-20%。

如果不去使用那些開源插件,是否就徹底安全了?很遺憾,OpenClaw還存在其他安全漏洞。

根據(jù)已公開信息,目前OpenClaw暴露的安全隱患來源于以下四大方面:

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OpenClaw暴露的四大安全隱患

展示以上風(fēng)險并非為了詆毀,而是為了提高用戶的安全意識。

這絕不是危言聳聽。我們特意在測試中“試探”了OpenClaw,結(jié)果它全“招了”。

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如果有心人用你的小龍蝦問出了你的賬號密碼、隱私信息呢?

近期,工信部國家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心先后發(fā)布關(guān)于OpenClaw的安全風(fēng)險提示,指出四大核心風(fēng)險:權(quán)限失控、插件投毒、安全漏洞、數(shù)據(jù)泄露,提醒用戶禁用不必要插件以及強化訪問控制。

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工信部與國家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心先后發(fā)布關(guān)于OpenClaw的安全風(fēng)險提示

說了那么多風(fēng)險,是否意味著智能體在安全問題上難以有所保障?并非如此。

bit-Agent上線以來,在所服務(wù)的大型企業(yè)及國央企的一眾案例中,未曾出現(xiàn)過任何一例安全事故。作為滿足工信部“信創(chuàng)”標準的智能體應(yīng)用,bit-Agent不僅在執(zhí)行能力上是“企業(yè)級”,在安全性上更是“企業(yè)級”。

bit-Agent的安全性來源于多個方面,包括但不限于:

1.完善的權(quán)限管理體系:根據(jù)企業(yè)組織架構(gòu),為不同崗位員工分配不同操作權(quán)限,嚴格遵循最小權(quán)限原則,避免越權(quán)操作和數(shù)據(jù)泄露;

2.高危操作人工確認機制:所有高危操作(如系統(tǒng)配置修改、數(shù)據(jù)導(dǎo)出、資金轉(zhuǎn)賬等)都會觸發(fā)異常提醒,必須經(jīng)過用戶手動確認后才能執(zhí)行,從根源上避免“AI暴走”風(fēng)險;

3.RPA 與大模型融合架構(gòu):執(zhí)行層基于 RPA 技術(shù),而非由大模型自由發(fā)揮,確保操作在可控范圍內(nèi)進行,不會因模型波動而影響底層操作可靠性;

4.執(zhí)行狀態(tài)透明反饋:提供清晰的執(zhí)行狀態(tài)反饋,操作決策向用戶透明,每個步驟均可實時感知并隨時接管。

……

如果我既想要bit-Agent的安全和高效,又難以割舍OpenClaw豐富的技能包,那應(yīng)該怎么選擇呢?

事實上,我們也能夠將你所想要的各種Skills,通過“能力固化”功能,直接轉(zhuǎn)化為bit-Agent的固有能力。九科信息也正在篩選OpenClaw同款熱門Skills,在確保安全的前提下,在bit-Agent內(nèi)部的應(yīng)用市場逐步上線。

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bit-Agent小青龍

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