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关于10年工作经验的程序员对OpenClaw的实战经验分享以及看法
2026-04-12 22:30:01面试资料围观1次
前言
为什么写这篇文章,其实主要是想把目前学习到以及使用的梳理一下,在目前这个阶段还有些用的情况下。
为什么这么说,作为有10多年工作经验的程序员,其实正常快到生涯末期了,AI的出现以及加速迭代,可能这个来临会更早,但也许是个机会,越有经验年龄越大可能还是更好的。
在22年就初步使用了gpt,当时只觉得是一个玩具,写点简单的工具类还行,稍微复杂一些的编码基本不行,要一直调试,在这几年也都只是抱着编码工具的方式去使用,直到26年开年才感觉真的变天了。
一、OpenClaw保姆级安装教程
OpenClaw怎么安装,整理了下步骤,跟着走20分钟内就能搞定。
ps:其实这种教程可以直接问现有的chat模式的AI,他们也可以直接给出教程,国内的比如deepseek、千问、国外的gpt等等,还有一种就是国产的claw,安装也特别简单,这里就在过多描述了。
1. 先准备运行环境
OpenClaw基于Node.js运行,推荐用nvm来安装,避免版本冲突:
- 下载nvm-windows安装包,双击默认安装就行
- 打开管理员权限的PowerShell,执行
nvm install 22安装Node.js22版本 - 执行
nvm use 22.22.0启用安装的版本 - 验证:执行
node -v和npm -v能输出版本号就没问题 - (可选)配置国内镜像:
npm config set registry https://registry.npmmirror.com,安装依赖速度快很多
2. 安装OpenClaw
- 执行一键安装脚本:
iwr -useb https://openclaw.ai/install.ps1 | iex
如果下载很慢,可以使用国内镜像脚本,速度更快:
iwr -useb https://open-claw.org.cn/install-cn.ps1 | iex
- 如果遇到执行策略报错,先执行
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser,输入Y确认后再重新执行安装命令
3. 初始化配置
- 安装完成后执行
openclaw onboard --flow quickstart,跟着引导走就行 - 风险提示那里输入Yes确认
- 模型推荐选通义千问,新人有免费额度,不用付费就能用,用完后续可以直接换,推荐性价比的是gpt的拼车,国内的其他模型根据所需自行选择codeplan套餐也行
- 其他选项默认跳过就行,后面可以再配置
- 验证:初始化完成后浏览器会自动打开控制台
http://127.0.0.1:18789/,发送Hello能收到回复就安装成功了
二、第三方系统对接实战
1. 对接飞书机器人
安装完成后,我们把OpenClaw接入飞书,以后在飞书里就能直接和AI对话,不用一直开着控制台页面,非常方便。
第一步:在飞书开放平台创建机器人
首先我们要先在飞书开放平台创建一个自建应用,作为AI的载体:
- 登录飞书开放平台:访问 飞书开放平台,点击右上角「开发者后台」,选择「创建企业自建应用」。
- 填写应用信息:输入应用名称(比如「我的AI助手」),描述随便写,点击创建。
- 获取凭证:创建完成后,在左侧菜单点击「凭证与基础信息」,复制保存App ID和App Secret,后面配置要用到。
- 添加机器人能力:点击左侧「添加应用能力」,选择「机器人」,开通机器人功能。
- 配置权限:点击左侧「权限管理」,选择「批量导入/导出权限」,把下面的JSON代码粘贴进去,点击导入,这样机器人就有发消息、读消息的权限了:
{
"scopes": {
"tenant": [
"im:message",
"im:message:send_as_bot",
"im:chat:readonly",
"contact:user.employee_id:readonly"
]
}
}
- 配置事件订阅(核心步骤):
- 点击左侧「事件与回调」,订阅方式选择「长连接」(WebSocket模式,不需要公网IP,本地就能用,非常友好)
- 点击下方「添加事件」,搜索并添加
im.message.receive_v1(接收消息事件)
- 发布应用:点击左侧「版本管理与发布」,创建一个新版本,提交审核,因为是企业自建应用,通常秒过,审核通过后点击「上线」就可以了。
第二步:在 OpenClaw 中配置飞书
回到PowerShell窗口,执行以下命令配置飞书信息,把刚才复制的App ID和App Secret填进去:
# 填入你刚才复制的飞书App ID
openclaw config set channels.feishu.appId "你的App_ID"
# 填入你刚才复制的飞书App Secret
openclaw config set channels.feishu.appSecret "你的App_Secret"
# 开启飞书频道
openclaw config set channels.feishu.enabled true
# 设置连接模式为长连接,不需要公网IP
openclaw config set channels.feishu.connectionMode websocket
# 权限控制(重要!安全第一,避免陌生人乱用)
# 私聊需要配对验证,不是谁都能找你的机器人聊天
openclaw config set channels.feishu.dmPolicy pairing
# 群聊必须@机器人才回复,避免在群里乱发消息打扰别人
openclaw config set channels.feishu.requireMention true
配置完成后,重启OpenClaw网关让配置生效:
openclaw gateway restart
第三步:配对与测试
最后一步,配对你的飞书账号和机器人:
- 打开飞书,搜索你刚才创建的机器人名称,点开对话框发一条消息,比如「Hello」。
- 机器人会自动回复一个配对码,格式类似「ABC-123」。
- 回到OpenClaw的Web控制台(
http://127.0.0.1:18789),输入以下命令确认配对:
openclaw pairing approve feishu ABC-123
注意把ABC-123替换成实际收到的配对码,执行后提示配对成功就搞定了!
你就可以直接在飞书里和AI聊天了,让它帮你查资料、写代码、生成文档(要在飞书控制台开通文档权限)都可以,非常方便。
2. 对接QQ机器人
qq机器人的后台地址:https://q.qq.com/#/apps
对接QQ机器人用官方的OpenClaw QQBot插件,配置也很简单:
- 首先安装qqbot插件:
openclaw plugin install qqbot; - 在openclaw的json配置文件里添加QQ机器人的appId和appSecret,示例如下:
"channels": {
"qqbot": {
"enabled": true,
"messageFormat": "text",
"allowFrom": [ "*" ],
"appId": "xxxx",
"clientSecret": "xxxx"
}
},>
- 配置完成后,重启OpenClaw网关让配置生效:
openclaw gateway restart
三、核心概念解释(小白向):AGENTS和SKILL到底是什么
很多刚接触的朋友搞不清这两个概念,简单解释下:
1. AGENTS
你可以理解为不同分工的AI助手,比如你可以创建专门写Java代码的AGENT,专门排查线上问题的AGENT,专门做运维的AGENT,每个AGENT可以配置不同的权限、上下文和使用习惯,不用每次使用都重复描述需求,用起来更顺手。
2. SKILL
就是已经封装好的功能模块,比如问题排查、编写Jira、告警群问题直接修复等等,也可以先用网上写好的SKILL,你直接安装就能用,不用自己从零开发,非常方便。
四、我日常的4个使用场景
用过了一些国内大模型,目前主要使用gpt-5.4模型。
1. 生产问题排查
线上出问题的时候,我直接把问题描述、相关报错日志、对应代码的本地路径、数据库只读权限给OpenClaw,它会自动关联所有上下文,先去日志系统拉取完整请求链路,再查数据库对应的数据是否异常,最后定位到具体的代码逻辑,不到1分钟就能给出问题根因和可直接落地的修复方案,比我自己翻日志查代码快很多,省了不少时间。后续封装成skill之后,会更快更简单。
2. 需求功能开发
普通的业务需求我现在基本不用自己写代码了,把需求文档给OpenClaw,它会自动理解需求,设计库表结构,生成建表SQL,写后端Java/SpringBoot代码(包含接口定义、业务逻辑、单元测试、异常处理),写前端代码,自动生成配置文件等等。
开发效率比我自己手写至少快不少(至于快非常多目前而言那是不符现在情况的,因为项目开发很多时间都花在需求理解和设计上,特别是复杂的业务就越需要时间沟通理解),而且代码的规范性、注释完整度比我手写的还高,我只需要做最后的代码审核就行,省下来的时间都可以继续研究其他的东西。其实后续也可以不审核,目前写的很稳定可靠,但是我还是希望看下AI是如何编写的,并且了解一下具体实现,增加一些参与感~
3. 飞书告警自动闭环处理
我现在已经把公司所有微服务的飞书告警群都接入了OpenClaw,实现了70%的常见异常处理,人工介入只需@它就行:
- 根据群内的异常告警消息,提取traceId、项目名称、异常堆栈信息;
- 根据traceId自动去ELK日志系统拉取完整的链路日志;
- 定位到具体代码问题之后自动生成修复代码,本地跑单元测试验证;>
- 测试无误之后自动提交git merge request,通知相关负责人审核;


类似空指针异常、参数校验不通过、配置错误这类常见问题,OpenClaw自己就能搞定,再也不用加班看告警再也不用爬起来处理了,睡眠质量都好了很多~
ps:至于为什么不做自动,宏观来说就是有些东西还是需要有点参与感要分析的,其实就是做成自动之后,那唯一的参与也没了。。。
4. 自定义技能封装复用
我自己会在每次处理一个问题的时候进行封装了SKILL,然后同步到我们部门的库,这样大家都有这个功能了,但是这样也许后续就会变成赛博电子人了。。。
总结感悟
先说下为什么这么久没写博客,加班太多,太忙,年纪大了等等原因,虽然都是借口,最主要的就是没有正反馈了,以前写博客有人交流,可以帮助一些人,现在有AI之后,它非常厉害,什么都可以找它,我遇到的问题和需要回答我都找它,已经很久没正儿八经进行网络搜索查找了,所以中间很长一段时间都没怎么写了,实话就是感觉写了没意义了,有些浪费时间,本身就忙的情况下再去做就得不偿失了。
那为什么现在又写了呢?其实就是在全面用了AI之后,这个想法更强烈了。的确AI很强大,很厉害,我对它是兴奋和恐惧参半,兴奋的是这么好用的东西出来了,我可以做更多想做的事情了,它是我的老师亦是我们助手;恐惧的是它太强了,还在指数进行迭代,让我望尘莫及,太打击个人信心了,努力学会的各种技能在它面前显得可笑。
但是,又是但是,它不是没有缺点的,它缺少主观,缺少想法,这个正是人有它没有的,所以我又开始了。AI终究只是AI,最后核心一定是由人来突破,那么人类的学习还是有用的,把AI当做一个工具就好,人来主导。
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