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架构师深度测评WorkBuddy:办公Agent的新范式已来!

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腾讯云开发者
发布2026-07-03 12:55:34
发布2026-07-03 12:55:34
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2025年底,一款叫 OpenClaw 的开源 AI Agent 工具横空出世。因为 Logo 像只龙虾,因此国内都叫他小龙虾。之前所有的 AI 产品,本质上都是问答机器——你问,它答,然后你自己去执行。OpenClaw 打破了这个边界,它可以直接调用工具、操作浏览器、读写文件、发送消息、定时自动运行……它不只是给你建议,而是帮你把事情做完。

OpenClaw 爆火的逻辑其实很简单:它触达了AI商业化最后的一公里——执行力。

这个认知在 2026 年初炸开了,大量开发者和普通用户都开始研究 OpenClaw,从而掀起一阵养虾热,恨不得人人都养一只小龙虾,架设自己的 OpenClaw 实例、配置技能、让它自动跑任务。一些人开始在闲鱼、B站上卖OpenClaw 安装配置服务」,因为技术门槛太高,普通用户装不上。这本身就说明了问题:需求是真实的,但产品的可及性极差,用户上手难度很高。

通过这种现象,国内厂家们也嗅到了一层商机,从推出小龙虾一体机到各种小龙虾的变体产品出现,都是为了解决普通人养虾难的问题,但都一直都没有解决好用的问题。

01、WorkBuddy 是什么?

2026年3月9日,腾讯云 CodeBuddy 团队推出了 WorkBuddy。如果说OpenClaw是给技术人的「可编程数字工作台」,那么WorkBuddy的定位就是普通人也可以使用的「开箱即用智能同事」,他的本土化改造,开箱即用,普通人也可以很轻松的驾驭,真正解决了执行类的AI产品安装门槛高,使用难的问题。

为了符合智能同事的定位,系统本身内置了上百个专家agent,并且这些agent可以互相协作,更好的按照你的任务去分配合适的agent去执行,保证任务执行的质量。并且内置20多种skills,并且和openclaw的skills进行兼容,可以轻松从openclaw过渡到WorkBuddy。并且具有三层记忆机制,让你越用越懂你。

接下来,就根据我最近使用下来的体验,对功能进行一一拆解吧。

02、核心功能架构设计

2.1 三种工作模式:Craft / Plan / Ask

这是我最喜欢的设计细节。WorkBuddy 给了三种模式:

  • Craft 模式:你说,它做。直接把任务执行完,适合明确的需求。
  • Plan 模式:先做计划让你审核,通过了再动手。改代码、批量操作文件这种高风险场景,开 Plan 模式安心很多。
  • Ask 模式:只回答问题,不动手。相当于普通聊天模式。

三种模式切换没有任何学习成本,但这个设计的价值很大:它把「效率」和「安全」的平衡权交还给了你。

2.2 三层记忆系统

WorkBuddy 有三层记忆,这是我用了一段时间感触最深的功能:

  • 云端记忆:自动学习你的使用习惯和偏好
  • 用户级记忆:跨项目的个人规则,比如「文件默认保存到桌面」
  • 项目级记忆:每个项目的上下文独立保留

实际效果是什么?就是你会发现他会越用越懂你,会不断进化适应你的使用习惯。比如输出一些写作方法和习惯,原本需要你指定好规范,后来做新项目它还记得。普通的 AI 每次对话都是全新开始,WorkBuddy 越用越顺手,这个体验确实不一样。

2.3 多模型自由切换

WorkBuddy 内置了混元、DeepSeek、GLM、Kimi、MiniMax 等多个国产大模型,可以随时切换。这意味着简单任务用快模型省积分,复杂逻辑切强模型保证质量,丰俭由人。

当然,现在没有 GPT 和 Claude 的官方接入,但是你可以通过自定义模型提供商的方式进行使用,这个需要一点门槛,但是你都用GPT和Claude了,我觉得这个对你来讲应该不是问题😂。

2.4 技能市场(Skills)

技能市场类似手机的应用商店,你需要什么能力就装什么 Skill。目前内置了超过20个技能,覆盖 Excel 处理、PPT 生成、数据分析、代码开发、联网搜索、图像生成等。

这里有个细节值得说:WorkBuddy 兼容 OpenClaw 的技能生态。OpenClaw 在 GitHub 上有几十万个社区技能包,理论上 WorkBuddy 都能调用。这相当于出生就自带了一个庞大的生态基础。

2.5 多 Agent 协作

你可以同时启动多个 AI Agent,它们之间能互相通信、协调进度,分工完成复杂任务。比如一个 Agent 负责搜集资料,另一个负责整理成报告,第三个负责检查错别字和格式——全程不需要你在中间传递信息。

不过目前多 Agent 并行能力还在打磨中,复杂协作偶尔会出现「左边不知道右边在干嘛」的情况。

2.6 自动化调度

支持定时自动化任务:每天、每周、每小时触发,也可以指定某个时间点一次性执行。比如「每天早上九点帮我搜集 AI 行业最新资讯,整理成日报,发送到企业微信」。

这个功能在重度用户手里价值巨大。你睡觉,它干活。

2.7 安全沙箱

WorkBuddy 对安全的处理是偏保守的:操作在隔离的 Docker 容器或 E2B 云环境中运行;你授权了哪个文件夹,它就只能碰那个文件夹;高危指令(比如删除、格式化)会被拦截或要求二次确认。

对普通用户和企业用户来说,这个安全感是实实在在的。毕竟一个能操作你电脑的 AI,安全性不是锦上添花,是底线。

2.8 连接器生态

WorkBuddy 深度集成了微信、企业微信、飞书、钉钉、QQ 等国内主流协作工具。最实用的场景:你在手机上给 WorkBuddy 发条消息,远程就让电脑上的 WorkBuddy 开始干活了。腾讯文档、腾讯会议、腾讯问卷等腾讯系产品自然也是深度打通。

03、整体使用场景评测

为了测试WorkBuddy的一些能力,我选择了职场人常用的一些场景,检查他的实际落地的能力,以及落地质量如何。

3.1 场景1:代码开发能力

我最喜欢的方式验证一个模型和agent的代码能力,就是让他开发个坦克大战的游戏,看游戏设计的方式以及实现的完整度,考验模型功能设计以及功能实现的整体逻辑。让我感到惊喜的是,同样的提示词,整体WorkBuddy实现效果比codex感觉更好一些。codex使用的是5.5模型。

WorkBuddy实现

我就给出一个帮我开发一个坦克大战的游戏的提示词,然后就对游戏进行设计,最终呈现效果如下。

代码语言:javascript
复制
帮我按照FC的坦克大战游戏,开发一个坦克大战的游戏

codex实现:

同样的提示词,codex实现效果如下:

3.2 场景2:股票持仓分析

因为我发现WorkBuddy内置了一个股票研究专家的agent,本身有支持deepseek-v4模型,我就让他根据我的持仓,分析我的持仓建议以及未来一周的比较好的标的。

最后给了我一份比较完整的分析报告,详细的我就不贴出来了,给的建议也比较中肯,这两天证券和创新药缺失涨幅不小。这样看来,deepseek炒股可比我强多了😂。

3.3 场景3:内容创作

做内容创作者花的最长的时间就是如何收集有爆款潜质的文章,我之前都是通过写代码去抓取一些平台的热点信息,然后生成选题。workBuddy内置了一个爆款选题策划专家,我就按照自己的公众号方向输入,然后让他帮我搜集热点选题。

因为热点更新迭代也比较快,最好可以定时抓取热点生成,并推送到我的飞书文档中去,整体使用起来也很方便。

直接告诉workbuddy,输入以下提示词,他就会自己把流程全部搞定,比我之前写代码要方便很多。并且内置了很多连接器,通过页面点点点就可以很轻松的实现连接器的关联。

代码语言:javascript
复制
设定一个定时任务,将每日最新的选题同步到飞书文档中。并将本次生成的选题发送到飞书文档中

04、使用期间遇到的一些问题

整体体验下来,确实对普通用户非常友好,并且整体落地质量还不错,当然,使用的一些场景也遇到了一些小bug。

4.1 输出产物对不上

比如,用来测试写文章内容时。输出产物和右边实际产物对不上,需要重新让他输出才有可能输出出来。

4.2 使用设计技能没有继续执行任务

当我让他进行网站设计的时候,出现了卡死无法继续任务的场景。

05、WorkBuddy的优缺点分析

优点:它做对了什么

  1. 真正零门槛 下载安装,登录腾讯账号,选一个文件夹授权,完事。不需要配置环境变量,不需要 API Key,不需要理解什么是 Docker。这是我见过上手最简单的 AI Agent 产品。
  2. 中文理解精准 毕竟是腾讯的产品,中文理解和本土化是核心竞争力。职场文案、商务话术、公文写作这些场景里,生成内容的质量明显比直接用 ChatGPT 翻译要好。
  3. 从「聊天」到「干活」的跨越 这是 WorkBuddy 和传统 AI 助手最大的区别。它能实际操作你的文件、执行你的指令、交付可以用的成果。不是给你建议,是把事做完。
  4. 多模型灵活切换 不被绑定在单一模型上,可以根据任务选择最合适的引擎。这个设计思路很务实。
  5. 三层记忆越用越懂你 长期项目里,记忆系统是杀手级功能。不需要每次交代一遍背景和规则。
  6. 安全设计让人放心 沙箱隔离、权限管控、高危拦截,对企业用户来说,这些是准入门槛,WorkBuddy 满足得不错。

缺点与不足:它还差在哪里

  1. 复杂任务稳定性不够 多步骤、多文件、逻辑嵌套的复杂任务,WorkBuddy 偶尔会「理解跑偏」,甚至中途卡住。遇上模糊指令更容易出问题。这不是偶发情况,是多个用户的共同反馈。
  2. 积分消耗比预期快 新用户有 5000 免费积分,看起来不少。但如果你用多模态任务(比如一边搜索一边生成报告一边配图),可能一两天就见底了。后续要充值才能重度使用。
  3. PPT 和设计能力偏弱 内容生成没问题,排版和美化还停留在基础水平。如果经常要做精美汇报材料,这个短板会很影响体验。
  4. 长对话质量衰减 跟 WorkBuddy 对话超过 20 轮之后,理解准确率会明显下降。这个问题在高版本已通过消息压缩策略有所改善,但还没完全解决。

06、总结

总体而言,WorkBuddy相关的产品出现,意味着国产AI办公工具的一个重要方向:从"对话交互"走向"任务执行"。虽然目前还存在稳定性和能力边界的问题,但它已经能在很多场景下实实在在地帮用户更好的去完成任务。随着Agent技术的持续迭代和生态的不断完善,这类"能干活的AI"很可能成为未来办公的标配。

对个人来说,随着未来AI生产力的普及,会使用AI工具将会变得更具有竞争力。任务的拆解,逻辑思维,架构思维以及判断力这些能力在AI时代显得更加重要。

作者信息

作者王正强,腾讯云架构师上海同盟成员、浙江省人工智能协会专家、浙江省高校网络思政中心技术顾问、高级工程师、系统架构师。

-End-

原创作者|王正强

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原始发表:2026-07-02,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

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  • 01、WorkBuddy 是什么?
  • 02、核心功能架构设计
  • 03、整体使用场景评测
  • 04、使用期间遇到的一些问题
  • 05、WorkBuddy的优缺点分析
    • 优点:它做对了什么
    • 缺点与不足:它还差在哪里
  • 06、总结
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