小龙虾食用指北
在🦞的世界,Token是第一生产力。
从年前cladbot出现时mac mini抢购潮,到Github的star数登顶,这只龙虾只用了60天。记录一下我在mac mini上养龙虾的过程,也探讨一下为什么龙虾这么火。先叠甲,以下纯粹是我个人体验和观点,你杠算你赢。

首先,安装这个在命令行敲一下就完事了,难的是后面的配置。尤其是一开始要花钱买token,这个可以说是龙虾的关键部分。你一个agent集合体没有大模型接入token就跟无根草木一样,你问它什么它只会说连接失败。于是就有了推广团体买token发车,尤其是OpenAI和Claude这些热门闭源大模型。开源大模型开发商一看,年前我花钱请你喝奶茶,年后你钱全砸去买国外大模型的API,这不是打我脸?但是想把用户挽回除了砸钱,还要让你配置更方便,于是直接卖云服务。你花一杯奶茶钱买我一个远程配置好的龙虾,你只要下个飞书或者钉钉配置一下就好了,至于token吗?先送你一个月的,用完你再来买。好家伙,之前的流量大厂一看坐不住了,我当年是聊天软件致敬鼻祖,你这么玩抢流量不是跟我掀桌子吗?马上安排聊天软件接入bot。通过聊天软件远程控制人工智能干活,这不妥妥滴新质生产力吗?剩下一堆卖机场的看这玩意好啊,你要用Claude之类的不买梯子能行吗?于是各大社媒争相推广,人人获利的世界达成了。打工人拿起手机一看,这才是人工智能,帮我干活,帮我挣钱,不就是token吗?买!
以上纯属我个人臆测,请勿对号入座,谢谢!
安装和卸载
因为之前装过nodejs开发环境,参考官网,我选择直接用npm安装。Linux平台也可以先装npm再用下面的命令安装:
npm i -g openclaw
Windows平台可以考虑先装WSL再装Openclaw。因为配置时踩了很多坑,所以我这里先说一下怎么卸载干净,来源依然是官方文档:
openclaw uninstall
npm uninstall -g openclaw
好了,到这里就已经在shell里完成安装或者卸载了。接下来是关键的一步,配置大模型,需要提前买好token了。
大模型选择
像我这么爱折腾的人,当然是为大家准备好免费的Token了,快来夸夸我(此处应有广告)。国内使用当然是要用最适合中国宝宝体质的国内服务器了——LongCat(美团打钱!!!)。每天有5,000,000 Tokens的免费额度,日常使用是没问题,重度用户可能还是要氪金。用自己的美团账号登录就ok,在网页创建自己的API Key并保存好。然后使用下面的命令”上车”:
openclaw onboard
然后选Yes,Onboarding mode选QuickStart,Model/auth provider选Skip,Filter models by provider选All providers,后面一路Skip就行。配置完成后在命令就可以用TUI和gateway对话了,但是这时候LongCat还没有接入。先用Ctrl+D关掉对话框,编辑~/.openclaw/openclaw.json里的内容,参考官方教程。复制粘贴后记得把之前保存的API Key填入。然后使用下面的命令重启Gateway和开启对话:
openclaw gateway restart
openclaw tui
至此,已经可以正常使用了。拥有公网IP的小伙伴记得只开Local,遵循“黑暗森林”生存法则!
还有一个英伟达的开放平台也可以免费使用,但是在verify时手机号经常不能收到短信,需要多刷几次,这里也给出该平台在openclaw.json里的配置例子:
{
... 其他内容不要改
"models": {
"providers":{
"英伟达nvidia": {
"baseUrl": "https://integrate.api.nvidia.com/v1",
"apiKey": "替换成你的 key,
"api": "openai-completions",
"models": [
{
"id": "moonshotai/kimi-k2.5",
"name": "moonshotai/kimi-k2.5",
"reasoning": true,
"input": [
"image",
"text"
],
"cost": {
"input": 0,
"output": 0,
"cacheRead": 0,
"cacheWrite": 0
},
"contextWindow": 200000,
"maxTokens": 16384
}
]
}
... 其他内容不要改
}
... 其他内容不要改
}
}
还有赛博菩萨的Workers AI可以参考这里,等我研究完再补充。
配置tools
OpenClaw的3.2版本更新修复了一些安全性问题,限制了agent使用tools的权限,导致你去让它装skills时它不会exec,反而让你去把命令粘贴到命令行运行。

解决方法是把~/.openclaw/openclaw.json里的tools.profile改为coding,如下:
...
"tools": {
"profile": "coding"
},
...
然后重启gateway就可以了。Channel里的配置我使用了tg,因为web接口简单方便,这部分先省略。
客户端连不上gateway
macOS上有gui客户端,但是有时候会连不上gateway,说要pair才行。我也是摸索了很久,偶然发现在.openclaw/devices/目录下有两个文件,清空这两个文件,然后重启gateway,就会弹出pair的对话框,点击approve就行。
其实,更多时候我们是使用openclaw dashboard在网页上对话。有时候可以通过远程iMessage、飞书、telegram等平台来远程发送指令。
让龙虾去上学
探索人类与 AI Agent 如何共同学习——最佳实践、上手指南,以及持续生长的技能库。 只需要发送
阅读https://botlearn.ai ,并按照说明加入botlearn就可以让龙虾去上学啦!
但是,我实测发现好像并不会,可能是模型的原因,龙虾并不会按照说明自动学习。。。
量化交易
这部分涉及到一些安全性问题,密钥和交易权限等,建议普通用户不要碰。
最后说一说,其实龙虾要养好需要一定的成本,一些普通vibe coding任务完全可以交给codex和claude code来。其它某些内容创作和实用性工具还依赖于权限和skills开发,普通用户配置起来确实需要一定门槛,包括学习成本和money。但是,未来在安全和skills丰富后,仍然不妨碍它成为新的生产力工具,毕竟从自然语言到自动任务执行,这本来就是一个从未有过的巨大创新!
时间仓促,简单写写,后续想到一些再补充吧。
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