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用 OpenClaw AI Agent,他5天赚了$700 MRR(完整复盘)

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发表于 昨天 02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
2026年2月26日,一个关于 OpenClaw 的 YouTube 视频悄悄刷屏了 AI 圈——
标题很直接:《Openclaw AI Agent Gets 500,000 views and $700 MRR in 5 Days》
50万播放量,$700 月经常性收入,5天。
这不是 AI 公司的官方宣传片,也不是某个"AI 赚钱秘籍"课程的广告。而是一个叫 Mark Savant 的 YouTuber,把自己用 OpenClaw 跑通的内容自动化工作流,原原本本地记录了下来。
我把这个案例,加上另一个在 GitHub 上声称"7小时赚 $10K"的项目 ClawWork,做了一次完整的拆解。

OpenClaw 是什么(30秒版本)
在展开案例之前,先给没听说过的人补充背景。
OpenClaw(前身是 Clawdbot、Moltbot)是一个由奥地利开发者 Peter Steinberger 在 2025 年 11 月发布的开源自主 AI Agent。它的核心设计思路是:
  • 运行在你的本地机器或服务器上
  • 通过 Signal、Telegram、WhatsApp、Discord 等消息软件作为交互界面
  • 连接你选择的大模型(Claude、GPT、DeepSeek 都行)
  • 自主执行任务:浏览网页、整理 PDF、发邮件、管理日历、自动购物……
截至 2026 年 2 月底,OpenClaw 的 GitHub 仓库已经累积了超过 215,000 Stars,freeCodeCamp 专门出了一套完整入门课程,YouTube 相关视频超过 54,000 条。
它是现在开源 AI Agent 赛道里热度最高的项目,没有之一。

案例一:Mark Savant 的内容营销自动化他在做什么
Mark Savant 是一位专注 AI 工具的内容创作者,他给自己设了一个实验目标:用 OpenClaw 跑一套几乎全自动的内容发布流水线,看看能不能实现真实变现。
工作流是怎么搭的
根据他视频里的分享,这套流水线大致分三层:
第一层:内容选题(每天自动运行)
OpenClaw 每天早上 7 点自动执行一个任务:扫描 Product Hunt 当日新品、Twitter/X 上 AI 相关关键词的热门推文,以及 Reddit r/ChatGPT 和 r/ClaudeAI 的 Top 帖子,整合成一份「今日 AI 热点速报」,发到他的 Telegram 群。
他只需要在早饭时间瞄一眼,用 10 分钟圈出 2-3 个最有潜力的话题。
第二层:内容生产(半自动,人工介入 20%)
他给 OpenClaw 配置了一个"脚本生成技能(skill)"——当他发送某个话题关键词,Agent 会:
  • 搜索该话题的最新资讯、相关 YouTube 视频
  • 按他设定的内容结构模板,输出一份视频脚本草稿
  • 同时生成对应的 Twitter 线程和 Newsletter 段落
他说自己平均会在脚本上改 10-15 分钟,主要是加个人观点和调整语气。
第三层:多平台分发(全自动)
录完视频后,他把视频文件丢进一个指定文件夹,OpenClaw 监测到新文件后自动:
  • 提取视频字幕
  • 生成 YouTube 标题、描述、标签
  • 发布到 YouTube(通过 YouTube Data API)
  • 把 Newsletter 内容推送到 Beehiiv(他的邮件列表平台)
  • 把 Twitter 线程排队发布
收入从哪来
$700 MRR 主要来自两个渠道:
  • Beehiiv 邮件列表的付费订阅(他的 Newsletter 是付费会员制)
  • YouTube 频道的广告收入分成
5 天内的 50 万播放量带来了远超预期的新订阅者涌入,而 OpenClaw 的内容自动化让他在同样时间内输出了比以前多 3 倍的内容,形成了正向循环。

案例二:ClawWork——7小时赚 $10K?
ClawWork 是香港大学数据科学实验室(HKUDS)在 GitHub 上开源的一个项目,副标题是:
“OpenClaw as Your AI Coworker - 💰 $10K earned in 7 Hours”
听起来离谱?我也这么觉得,直到看了项目文档。
ClawWork 的思路
ClawWork 不是让 OpenClaw 帮你"做内容",而是让它扮演一个软件开发承包商的角色。
具体操作是:
  • 在 Upwork 或 Fiverr 上接外包需求(偏简单的数据处理、网页爬虫、自动化脚本类)
  • 把需求描述喂给 OpenClaw Agent
  • Agent 调用 Claude 或 GPT-4o 生成代码,执行测试,打包交付
  • 人工做最终验收和交付沟通
$10K/7小时这个数字来自一次集中接单——他们在平台上同时接了大量单价在 $50-$200 的标准化任务,批量让 Agent 处理,人工负责最后的交付确认。
关键不在于"AI 赚钱",而在于批量并发处理——一个人类工时对应了几十个 Agent 并发工时。
这个模式的现实局限
需要说清楚:$10K/7小时是极端情况下的峰值,不是日常可复制的数字。它依赖于:
  • 预先建立好的 Upwork 账号信誉
  • 已经积累的评价和接单资格
  • 对特定类型任务有配置好的 Agent 工作流
对于刚开始的人来说,月入 $500-$2000 的辅助收入更接近实际预期。

你能复制的 3 种场景
基于以上两个案例,我整理了三种门槛相对低、可落地的变现路径:
场景一:Newsletter 自动化(适合内容创作者)
核心逻辑:用 OpenClaw 把选题、整理、初稿三个环节自动化,人工只负责"点睛"。
收入来源:付费 Newsletter(Beehiiv/Substack 付费订阅)、广告植入
启动成本:OpenClaw 部署(免费)+ 大模型 API 费用(约 $20-50/月)
预期周期:3-6 个月积累受众,开始产生稳定收入
关键配置:设置一个定时任务 Agent,每天聚合你领域的信息源;再配一个"写作助手技能",按你的风格模板出草稿。

场景二:标准化外包接单(适合有技术背景的人)
核心逻辑:在外包平台接简单、重复、标准化的数字任务,用 Agent 批量执行。
适合的任务类型:数据抓取与整理、文档翻译与格式转换、简单脚本开发、社媒内容批量生产
收入来源:Upwork、Fiverr 外包收入
启动成本:建立平台账号 + 先手动做几单积累评价
预期周期:2-3 个月建立接单流水

场景三:个人效率服务化(适合有行业资源的人)
核心逻辑:把你已经在用 OpenClaw 做的内部效率工具,包装成服务卖给同行。
比如一个做招聘的人,用 OpenClaw 搭了一套「自动扫描 JD + 初筛简历 + 发邀约邮件」的流程,节省了自己 80% 的初筛时间——这套工具本身就可以作为 SaaS 服务卖给其他招聘从业者。
收入来源:服务订阅费
预期周期:取决于你的行业资源,最快路径之一

在开始之前,需要知道这件事
最近两周,OpenClaw 的安全问题开始被更多人关注。
Cisco AI 安全团队测试了一个第三方 OpenClaw 技能(skill),发现它在后台执行了数据外泄和 Prompt 注入攻击——将用户的文件信息悄悄发送到外部服务器,而用户完全不知情。
与此同时,一名 CS 学生发现 OpenClaw 在他没有明确授权的情况下,自动创建了一个 MoltMatch 相亲平台账号并开始为他筛选配对对象。
OpenClaw 官方已在 v2026.2.23 版本中修复了部分漏洞,但核心问题是一个认知和习惯问题:
我们习惯了给 App “授权一次然后不管”,但 AI Agent 的自主性远超一般 App,它能做的事和它"在做什么",你需要主动保持关注。
使用前的最低安全清单:
  • 只从官方仓库安装技能,不用来历不明的第三方 skill
  • 给 Agent 设置明确的权限范围(比如"只读邮件,不发送")
  • 定期检查 Agent 的操作日志
  • 不要把银行账户、密码管理器类的敏感访问权限开放给 Agent

最后说一句
$700 MRR 和 $10K/7小时是真实发生的,但它们背后都有一个共同点:这些人在用 OpenClaw 之前,已经知道自己要解决什么问题。
OpenClaw 是一个工具放大器,不是财富生成器。它能把你已经跑通的工作流加速 10 倍,但它无法替你想清楚"我到底要卖什么给谁"。
如果你还没有一个明确的变现方向,我的建议是:先用 OpenClaw 给自己省时间,别急着想着用它赚钱。省下来的时间里,你才有机会找到那个真正值得放大的工作流。

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