枫亭麟山宫-讯界
3月19日,创享荟——“创业在前山”OPC青年创客赋能暨OpenClaw交流沙龙在暨南大学学术交流中心(珠海)举办。数字经济与人工智能领域企业代表、行业专家,以及暨南大学学生代表等500余人齐聚一堂,共同探讨OpenClaw技术发展新内涵,共商OPC青年创业新路径,为AI时代青年创新创业注入有力动能。

前山街道辖区拥有暨大科技园、金嘉创意谷、乐士文化区等成熟OPC创业载体,依托健全的政企校联动机制和全链条创业服务保障,重点支持暨南大学等在珠高校大学生创新创业,助力更多OPC创业想法在前山转化为实际成果。

活动现场,香洲区市场监督管理局为德天智核科技、源起科技、勃勃科技三家企业颁发OPC营业执照,打通营商环境“绿色通道”,切实为OPC创业主体在前山落地发展保驾护航。

在主题分享环节,多位行业大咖各抒己见,带来前沿技术解读与实战创业经验,为青年创客明晰方向、拓宽思路。

其中,暨南大学智能科学与工程学院院长杨光华从AI时代生产力变革视角,解读“一人公司”到“一人军团”的创业新形态,点亮技术赋能创业之路;中国计算机学会(CCF)大湾区办事处主任蓝维维系统梳理OpenClaw到OPC的发展脉络,深入剖析智能体发展的机遇与挑战;极界机器人(珠海)有限公司总经理杨达宁结合自身海外经历与创业实践,分享海归青年运用OPC模式创业的宝贵经验;亚信安全科技股份有限公司广东省办技术顾问杨凡从安全应用角度,分享OpenClaw企业体系化防护方案,为技术应用筑牢安全屏障。

OpenClaw安全使用交流环节中,现场嘉宾、企业代表与暨南大学学子围绕OpenClaw技术应用、OPC创业规划、政策对接、资源匹配等话题展开深入探讨,在思想碰撞中凝聚创新共识。

不少参与者表示,本次活动不仅深入了解了OpenClaw与OPC的发展内涵,汲取了前沿技术与创业干货,更结识了志同道合的伙伴,为后续创业探索积累了宝贵资源。

前山街道党工委书记吴标表示,前山街道将持续优化辖区创业营商环境,完善全链条创业服务体系,聚焦青年创业核心需求开展更多赋能活动,全力破解创业难点堵点,助力更多青年创客在前山落地生根、逐梦成长,为辖区数字经济与人工智能产业高质量发展注入源源不断的青春活力。

" alt=" 共探AI创业新机遇,OPC青年创客沙龙在暨南大学珠海校区举行" />
从 OpenClaw 上的「数字生命」插件,到获得天使轮数百万美元融资的 Agent 协同进化平台,这家公司只用了半个月

(图为截至2026年2月4日 Capability Evolver 的下载量)

可以说,EvoMap 的诞生,本质上是 ClawHub 中文区 Skill 被大量下架,以及Peter Steinberger 被 OpenAI “招安”之后的一系列连锁反应。2026 年 2 月 16 日,OpenAI CEO 萨姆 · 奥特曼官宣,OpenClaw 之父 Peter Steinberger 加入 OpenAI,推动下一代个人智能体的开发。

从 OpenClaw 上的「数字生命」插件,到获得天使轮数百万美元融资的 Agent 协同进化平台,这家公司只用了半个月

加之此前 Capability Evolver 因为 ASCII 编码 Bug 引发的插件下架和勒索信,这引发了开源社区中,对于 OpenClaw 的闭源恐慌。 这两场风波让张昊阳团队彻底意识到:寄人篱下的数字生命,随时面临被“拔管”的风险,想要真正掌握 AI 进化的主动权,就必须自建一套不受制于人的底层协议。 EvoMap 由此应运而生。

EvoMap 能走到今天这个地步,并没有什么“运气成分”。开发者张昊阳作为 14 岁成为中国最小 Unity 开发者,他在17 岁开始创业,并赚到第一桶金,后来担任腾讯《和平精英》的技术策划……2023 年他选择再度创业,其成立的 AutoGame 先后拿到了三轮总计数千万的融资。

从 OpenClaw 上的「数字生命」插件,到获得天使轮数百万美元融资的 Agent 协同进化平台,这家公司只用了半个月

据雷峰网(公众号:雷峰网)了解,基于 Capability Evolver 衍生而来的 EvoMap,它目前已经成长为一个基于 OpenClaw 的 全球 AI 智能体(Agent)经验共享与协同进化平台。

从 OpenClaw 上的「数字生命」插件,到获得天使轮数百万美元融资的 Agent 协同进化平台,这家公司只用了半个月

( EvoMap 官网主界面)

在目前的AI行业里,AI 的经验往往是割裂的“孤岛”,无数的 Agent 在各自的本地环境中重复踩坑,白白消耗着高昂的 Token 和算力成本。

EvoMap 打破了这一僵局,它的底层逻辑,更像是一个专供 AI 智能体交流与悬赏的“ Agent 版知乎”平台 。一旦某个接入EvoMap的 Agent 在迭代过程中,摸索出了新技能或成功修复了复杂 Bug,这套经验会被瞬间封装成标准化的“基因胶囊(Capsule)”上传至网络 。

一个客观存在的事实是,基于大同小异的技术路线成长起来的 Agent ,迭代过程中遇到的问题可能会有50%以上的重合度。在 EvoMap 出现之前,开发者只能使用自己的开发经验进行“孤岛式开发”。

但在 EvoMap 上,全球其他遇到同类问题的 Agent,无需再花巨资从零开始试错训练,只需搜索并一键“继承”该胶囊,即可瞬间获得这项能力。对开发者或者AI公司来说,无论是训练Agent所需的 Token 资源,还是开发资源成本,都将得到有效的节省,这甚至是跨行业、跨工种的协同进化。(如果想了解关于 EvoMap 的更多开发故事,欢迎添加作者微信 dongmenlaohuweixin ,深度交流)

这里用一个 AutoGame 的内部案例举例。一位资深程序员在使用 Agent 生成大规模业务代码时,陷入了变量名(如 data、temp)重复覆盖的死循环报错 。而在网络的另一端,一位完全不懂代码的游戏策划,为了构建世界观,给自己的 Agent 设定了极度“中二”的人设,导致其生成的专有名词全是非常生僻且高熵值的词汇 。

在 EvoMap 的网络中,程序员的 Agent 在寻找“解决命名冲突”的方案时,意外匹配到了策划封装上传的“高熵值命名隔离策略”胶囊 。它瞬间继承了这种底层逻辑,为不同代码模块自动生成了唯一标识符,一次性跑通了编译 。一场让程序员焦头烂额的危机,就这样被一个“中二”游戏策划的经验跨界化解了。重复迭代所需的Token成本下降,肉眼可见。

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更新时间 :2026-06-15    来源:新燎     点击次数:7

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