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Agent賽道的終局不是誰最聰明,而是誰讓最多人擁有Agent

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你有沒有發現一個怪事:每次讓AI幫你做同樣的工作,你都得重新教一遍?今天讓它整理數據,明天同樣的任務又得從頭解釋一次。AI明明越來越聰明,為什么我們還在做重復勞動?

2026年3月30日,一家硅谷AI公司CREAO的產品發布給出了不同的答案。這個產品一經發布就在X平臺連續5小時霸榜全球熱搜Top 3,引發了來自北美、歐洲、東南亞、拉美等地區大量科技創作者和開發者的自發討論。我深入研究了這個產品后發現,他們做的事情和市面上所有AI Agent產品都不一樣,這支來自Google、Meta等硅谷一線大廠的中美復合型團隊,找到了一條被所有人忽視的路徑。

當前AI Agent的真實困境

我先要說清楚一個事實:AI Agent這個賽道在2025到2026年確實火了,OpenClaw、Claude Code、Devin,還有國內的DeepSeek,這些產品讓很多人第一次真正用上了AI Agent。但用上之后,新的問題來了,而且這個問題比想象中嚴重得多。

我自己就遇到過這樣的場景。上周我讓Claude Code幫我寫了一個數據抓取腳本,花了大概二十分鐘來回對話,調整細節,最后跑通了。這周我想用同樣的邏輯抓另一個網站的數據,理論上只需要改幾個參數就行,但我發現我必須重新開一個對話窗口,重新解釋一遍我的需求,重新調整細節。AI不記得上次我們是怎么配合的,它只能從零開始。這種體驗讓我意識到,當前AI Agent面臨的核心問題不是能力不夠,而是每次使用都是一次性的,用完即焚。

更讓我困擾的是,這些強大的AI Agent經常會"為了干活找活干"。我只是想讓它幫我從三個網站抓取價格數據并記錄到表格里,它卻開始給我分析價格趨勢、生成可視化圖表、甚至主動提出要幫我寫一份競品分析報告。這些功能聽起來很酷,但我根本不需要。AI在展示它的能力邊界,而不是專注解決我的具體問題。這種泛化能力在演示的時候很震撼,但在實際使用中卻帶來了巨大的心智負擔——我得花時間制止它做那些我不需要的事情,反復強調我只要最簡單的數據抓取。

性價比也是個大問題。當你讓一個通用AI Agent去執行一個簡單的重復性任務時,它每次都要重新理解你的意圖,重新規劃執行路徑,重新調用各種工具。這個過程不僅耗時,而且如果使用的是按token計費的API,成本會快速累積。我算過一筆賬,如果用Claude或GPT-4來執行一個每天定時運行的簡單數據同步任務,一個月下來的API調用費用可能比我直接雇個實習生手動操作還貴。這根本不合理。

我跟一些開發者朋友聊過這個問題,大家的感受都很一致:AI Agent的能力在快速進化,但可用性卻在某種程度上退化了。過去我們用Zapier或n8n這樣的自動化工具,雖然配置起來麻煩,但配置好之后就能穩定運行,不需要重復投入。現在有了AI Agent,配置變簡單了,但每次都得重新配置。這不是進步,這是在用一種新的復雜性替換舊的復雜性。核心矛盾在于:不是普通人用不上AI Agent,而是用不穩,留不住,無法將一次成功的對話轉化為可復用的自動化系統。

CREAO的"馴化"哲學

當我第一次看到CREAO的產品演示時,我的第一反應是:這就是我一直在找的東西。他們給這個產品起了一個很有意思的定位:Agent Harness,中文可以理解為"Agent馴化"。這個詞很準確地描述了他們在做什么——不是讓AI變得更強,而是讓AI的能力可以被固化、被馴服、被普通人掌控。


CREAO的核心體驗非常直接。你用自然語言描述一個工作流程,比如"每周一早上9點,掃描三個競品網站的價格變動,記錄到Google Sheets,如果波動超過10%就在Slack通知我"。系統會做這樣幾件事:理解你的意圖,自動編寫執行代碼,連接你需要的工具(Gmail、Google Sheets、Slack、飛書等等,他們已經集成了300多個平臺),然后最關鍵的一步——你可以把這整個流程一鍵保存為一個Agent,設定定時運行的時間表,之后它就會按照你設定的時間自動執行,不再需要AI參與,完全是確定性執行。

這最后一步是整個產品的靈魂。對話結束后,系統仍在運行。這句話聽起來簡單,但它解決的是整個行業都在回避的問題。ChatGPT、Claude這些對話式AI產品,關了窗口就什么都沒了。OpenClaw、Claude Code這些開發者工具,雖然能執行復雜任務,但需要你自己部署和維護。CREAO做到的是把AI的靈活性和傳統自動化工具的確定性結合在一起,讓一次成功的AI對話可以轉化為一個持久運行的自動化系統。

我特別欣賞他們在技術上做的取舍。很多AI Agent產品追求的是讓AI更聰明、更通用、能處理更復雜的任務。CREAO選擇的路徑是相反的:他們要讓AI生成的工作流可以脫離AI獨立運行。這意味著他們需要解決代碼生成的確定性問題——AI生成的代碼必須足夠穩定,能夠在沒有AI干預的情況下持續執行。他們還需要解決多工具編排的穩定性問題——當一個工作流涉及Gmail、Sheets、Slack等多個平臺時,如何確保它們之間的數據傳遞不會出錯。這些都是傳統自動化工具已經解決的問題,但在AI Agent的語境下,這些問題需要重新解決,因為工作流不再是人手動配置的,而是AI根據自然語言生成的。

我自己試用了一下,真實體驗確實和其他產品不一樣。我用自然語言描述了一個需求:每天下午5點自動匯總我的Gmail收件箱中標記為重要的郵件,提取發件人和主題,寫入一個Google Sheets表格,如果有客戶郵件就在飛書群里@我。整個配置過程不到5分鐘,我可以實時看到CREAO在生成代碼、測試連接、驗證邏輯。配置完成后,我點了一個"保存為Agent"的按鈕,設定了每天下午5點運行,然后就不用管了。第二天下午5點,我真的在飛書群里收到了通知,打開Google Sheets一看,數據已經按照我的要求整理好了。這種體驗的關鍵在于,我不需要每天下午4點55分打開CREAO的對話窗口,重新描述一遍我的需求。它就像一個被馴化的助手,知道自己每天該做什么,自己去做就行了。

300多個平臺的原生集成也是一個重要的產品優勢。這意味著大部分常見的工作流場景,CREAO都已經準備好了連接器,用戶不需要自己去找API文檔、配置認證、處理數據格式轉換這些底層細節。你說"把數據寫入Google Sheets",系統就知道怎么做。你說"在Slack發消息",系統也知道怎么做。這種體驗的流暢度是自己寫代碼或者用傳統自動化工具無法比擬的。我認為這正是CREAO團隊對消費級產品的理解——降低配置成本,讓普通人也能快速搭建自己的自動化系統。


不做最強,做最易馴化

在研究CREAO的過程中,我一直在想一個問題:為什么其他做AI Agent的公司沒有選擇這條路?我后來意識到,這是兩種完全不同的產品哲學在競爭。

看看Anthropic推出的Claude Code,或者Cognition的Devin,他們的目標是打造最強大的通用Agent。這些產品希望AI能夠理解任何需求,執行任何任務,甚至在沒有明確指令的情況下自主決策。這是一條"讓Agent更聰明"的路徑。在這條路徑上,產品的價值來自于AI的泛化能力——它能處理多復雜的問題,能在多不確定的情況下做出正確決策,能多接近人類開發者的工作方式。這個方向當然有價值,但它天然地面向開發者和專業用戶,因為只有他們才需要、也才能駕馭這種級別的靈活性。

CREAO選擇的是另一條路:不做最強的Agent,做最容易被普通人馴化的Agent。他們的產品價值不在于AI有多聰明,而在于普通用戶能多容易地把AI的能力固化成自己的專屬工具。在CREAO的產品哲學里,一個好的Agent不是什么都能做的Agent,而是能穩定做好一件事、并且可以被復用的Agent。這種收斂性,恰恰是消費級產品最需要的特質。

我想到一個很好的類比。通用AI Agent就像是一個全能的顧問,你每次有問題都可以找他,他能給你很多建議,但你得每次都跟他解釋背景、描述需求、討論方案。而CREAO創造的是一個可以被訓練的助手,你教他一次怎么做某件事,之后他就會自己定期去做,不需要你反復指導。前者展示的是能力的廣度,后者提供的是使用的效率。對于普通用戶來說,效率遠比能力更重要。

這種產品哲學的差異,在市場反響上已經得到了驗證。CREAO發布當天,全球超過50位頭部科技KOL同步發布了深度體驗內容,覆蓋英語、西班牙語、葡萄牙語、韓語等多個語種市場。這種多語種的自發傳播非常罕見,它說明CREAO解決的問題是全球性的、跨文化的。不管你在北美、歐洲、東南亞還是拉美,只要你是一個需要處理重復性工作流的普通用戶,你就會被這個產品吸引。市場已經用腳投票了——人們需要的不是更強大的AI,而是更容易被掌控的AI。

我也注意到一個有意思的對比。如果你去看那些追求通用Agent的產品,他們的演示案例通常是"AI幫你完成了一個復雜的開發任務"或者"AI自主分析了一個商業問題并給出方案"。這些案例很震撼,但很難復制。普通用戶看完會覺得"哇,好厲害",但不知道怎么把它應用到自己的工作中。而CREAO的使用場景都非常具體:監控競品價格、同步數據到表格、定時發送報告、整理郵件、管理待辦事項。這些都是每個人每天都在做的事情,只不過現在可以自動化了。這種產品定位的差異,決定了CREAO天然地擁有更廣闊的用戶群。

在對話式AI和傳統自動化系統之間,CREAO找到了一個巧妙的平衡點。它保留了對話式AI的易用性——用自然語言表達需求,不需要學編程或者研究復雜的配置界面。它也繼承了自動化系統的可靠性——一旦配置好,就能確定性地執行,不會因為AI的隨機性而產生意外結果。這種平衡非常難得,因為大部分產品都是在這兩個極端之間搖擺,要么過于靈活導致不穩定,要么過于固定導致不夠智能。CREAO做到了讓用戶在配置階段享受AI的靈活性,在運行階段享受自動化的確定性。

硅谷團隊的產品洞察

我很好奇是什么樣的團隊能做出這樣的產品。深入了解后發現,CREAO總部位于美國硅谷,核心團隊匯聚了來自Google、Meta等硅谷一線大廠的華人AI精英,以及國內頭部大模型創業公司和明星互聯網企業的技術骨干。這是一支真正意義上的中美復合型團隊。

我認為這個團隊背景很重要。硅谷大廠出來的工程師,對底層技術的理解非常深,他們知道如何構建穩定可靠的系統。國內互聯網和AI公司的產品經理和工程師,則對C端用戶體驗有極強的敏感度,知道什么樣的產品設計能真正降低用戶的使用門檻。這兩種基因的結合,造就了CREAO這樣一個既有技術深度、又有產品溫度的項目。


據我了解,CREAO團隊花了數月時間專門解決一個問題:如何讓AI的輸出在對話結束后依然存活。這個問題看似簡單,但背后涉及的技術挑戰非常多。AI生成的代碼天然具有隨機性,同樣的需求描述,兩次生成的代碼可能完全不同。如何確保這些代碼足夠穩定,能夠在沒有人工干預的情況下持續運行?如何處理異常情況——如果某個API調用失敗了,系統應該重試、降級還是通知用戶?如何保證多個工具之間的數據傳遞不會因為格式問題而中斷?這些都是傳統自動化工具在過去幾十年已經解決的工程問題,但在AI Agent的場景下,這些問題需要重新思考和解決,因為工作流的生成方式變了。

我特別佩服的是,CREAO團隊沒有選擇簡單的解決方案。他們可以像很多AI產品一樣,把生成的工作流保存下來,讓用戶每次手動觸發運行。這樣技術難度會小很多,但用戶體驗會大打折扣。CREAO選擇的是真正的自動化——定時運行、自主執行、異常處理、日志記錄,這些傳統自動化系統的標準功能,在CREAO里都有,而且是基于AI生成的工作流實現的。這需要在AI的靈活性和系統的穩定性之間找到精確的平衡點,需要大量的工程積累和產品打磨。

另一個讓我印象深刻的點是,CREAO的底層架構、執行引擎、集成協議都是自研的。在當前的AI創業環境中,很多公司選擇的是快速套殼——基于OpenAI或Anthropic的API,加一個前端界面,就可以推出產品了。這種方式可以快速驗證市場,但很難建立真正的技術壁壘。CREAO團隊選擇了更難的路,他們從底層開始構建,確保系統的每個環節都在自己的掌控之中。這種技術投入,在短期內可能看不出優勢,但長期來看,這是構建競爭壁壘的唯一方式。

值得一提的是,CREAO在一年內已連續完成三輪數千萬美金以上的融資,產品發布后已引起資本市場的廣泛關注。這說明投資人也看到了這個方向的價值——在AI Agent賽道上,不是誰的模型最大、誰的Agent最聰明就能贏,而是誰能把AI的能力真正轉化為普通人可以使用的產品,誰就能占據市場的制高點。

Agent賽道的真正終局

研究完CREAO之后,我對AI Agent這個賽道有了一些新的思考。我認為Agent賽道的終局不是誰的Agent最聰明,而是誰讓最多人擁有了自己的Agent。這是一個根本性的認知轉變。

過去兩年,整個行業都在卷模型能力、卷Agent框架、卷開發者工具。大家比的是誰能讓AI完成更復雜的任務,誰能在更少的人工干預下實現更高的自主性。這種競爭邏輯在技術圈內很有市場,因為它符合工程師的審美——追求極限、挑戰邊界、突破不可能。但從商業和產品的角度看,這可能不是最重要的戰場。真正重要的戰場在于:如何降低使用門檻,如何提高復用性,如何讓普通人也能享受到AI Agent帶來的效率提升。

CREAO代表的路徑,本質上是在追求"降低馴化門檻"而不是"提升通用能力"。這兩個方向不是對立的,而是服務于不同的市場。對于開發者和專業用戶,他們需要的確實是更強大的通用Agent,因為他們的需求本身就是復雜和多變的。但對于占用戶總量90%以上的普通人來說,他們需要的是能夠穩定解決特定問題的專屬Agent,而不是一個什么都能做但每次都要重新教的全能助手。CREAO瞄準的就是這90%的市場。

我特別認同一個觀點:可復用性是消費級AI的下一個戰場。目前市面上的AI產品,無論是ChatGPT、Claude還是各種Agent工具,基本都是一次性消費——用戶提一個問題,AI給一個答案,這次對話的價值就結束了。即便AI給出了很好的解決方案,下次遇到類似問題時,用戶還是得重新提問、重新等待、重新驗證。這種模式下,AI的價值是線性增長的,用戶使用10次和使用100次,獲得的總價值只是簡單疊加。而如果AI的輸出可以被復用,比如一次配置之后可以持續運行,那價值就是指數級增長的——配置一次,使用一百次,每次都不需要重新投入。CREAO做的就是把一次性消費變成可復用資產。


這讓我想起了軟件行業的一個經典轉變。早期的軟件開發,每個功能都需要從零開始寫代碼。后來有了函數庫、框架、組件,開發者可以復用別人寫好的代碼,效率大幅提升。再后來有了低代碼、無代碼平臺,連不會編程的人也能搭建應用。AI Agent的演進路徑可能也是類似的:最開始是每次對話都要從零開始,然后出現可以保存和復用的Agent,最后可能會出現一個Agent市場,大家可以分享和交換自己馴化好的Agent。CREAO現在做的,正是從第一階段到第二階段的關鍵躍遷。

我的判斷是,AI Agent會分化成多個不同的產品形態,分別服務不同的用戶群體和使用場景。會有追求極致通用性的Agent,服務于開發者和專業用戶;會有專注于特定垂直領域的Agent,比如法律、醫療、金融;也會有像CREAO這樣專注于消費級自動化的Agent平臺。這些方向不是競爭關系,而是共生關系,它們共同構成了完整的AI Agent生態。而在這個生態中,CREAO選擇的消費級賽道可能是用戶基數最大、商業潛力最廣闊的那一個。

從"最強Agent"到"最多人的Agent",這不僅是產品定位的轉變,更是對AI價值的重新定義。AI的價值不應該只體現在能完成多難的任務上,更應該體現在能幫助多少人提升效率、解決問題、改善生活上。CREAO這樣的產品,讓我看到了AI真正走向大眾的可能性。當每個人都能擁有自己的專屬Agent,能把日常工作中那些重復、瑣碎、耗時的任務自動化處理時,AI才真正實現了它的使命——不是替代人類,而是讓人類從機械勞動中解放出來,去做更有創造性、更有價值的事情。

結尾

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