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國際知名技術思想家凱文·凱利曾在《必然》中預言:“我們正在進入一個‘使用權’優于‘所有權’的時代,人工智能將成為我們租用的最重要服務之一。”
2026年第一個月, 這個判斷正在被快速兌現。
隨著Claude Cowork在科技圈的瘋狂刷屏,桌面Agent正從概念走向現實——它不是一個被動響應指令的 C hatbot ,而是嵌入操作系統的“協作”伙伴。
“嘿,幫我寫封郵件”,這句話可能來自2023年一個對AI充滿好奇的用戶,在聊天框中向ChatGPT提出的請求。
而今天,同樣的一句話更像是一條可執行指令:桌面Agent自動打開郵箱、分析上下文、起草郵件、嵌入最新數據附件,等待用戶的最終確認。
從“對話”到“執行”,AI Agent正在經歷一次質變。在這個節點, 昆侖天工也 推出了天工Skywork桌面版,它是一個桌面OS級的Agent,可以直接安裝到 W indows系統上,提供本地文件處理、Browser Use等功能。用戶只需要一句話,就可以快速完成基于本地的任務。
讓AI Agent從輔助性工具,走向生產力核心,桌面端的深度集成,正成為這一轉變的關鍵節點。當AI企業開始爭奪用戶筆記本里“C盤”的位置,這場桌面革命,改變的不只是我們使用電腦的方式,更可能重塑我們創造價值的方式。
01
從聊天框到桌面
下載安裝包后,我們決定從最耗時的“文件整理”任務開始嘗試。
作為媒體人,電腦桌面儲存大量稿件文檔,圖片和相關資料,不同領域還有系列稿件,圖片也由于系統的隨機命名,散落在電腦不同位置,很難整理。
當輸入“找到白鯨實驗室的芯片系列報道,找出文章內的插圖統一命名并新建文夾。”
不到一分鐘,Skywork桌面版就給出了結果。執行過程很快又準確,Skywork先是查找了有關芯片的桌面上稿件,就在我們以為它會直接把文檔中的圖片 導出時,它竟然還發出確認這些稿件是否來自于“白鯨實驗室”。
在理解用戶的意圖上,Skywork超出預料,不僅考慮的更全面,準確地抓住了用戶的身份,還有意識地做了版權規避。
試用前,以為Skywork桌面版只是能完成整理“文件格式”和查找的任務,但實際上,確認稿件是否來自“白鯨實驗室”時,它在理解內容。在快速閱讀文章內容并確認發布方后,才進行下一階段的任務。
這種理解建立在了語義層面上,即以“內容理解”為核心,包括圖片、視頻、表格、PPT、各類文檔文件,都能在統一語義層下被理解、歸類,以及用于任務執行。
就在頗有版權意識的確認結束后,Skywork才按照指令創建了新的文件夾,還對不同的圖片根據所屬的文章進行了統一命名。
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而光是對文件的整理,顯然不能證明對打工人的了解程度。我們給Skywork桌面版設置更復雜的任務。
我們有做過杭州良渚AI小鎮的系列報道,但一直沒有發布相關的小紅書筆記。
在Skywork桌面版輸入“搜索關于良渚小鎮的內容進行分析,包括良渚小鎮不同時間階段的變化、人群聚集的原因等等,批量產出小紅書標題和文案到Excel”。
這還只是第一步,第二步是要把分析內容做成可視化圖表,然后再生成展示的視頻。面對這個復雜的任務,Skywork桌面版的發揮仍然穩定。
在快速的進行資料收集后,Skywork桌面版很快生成了相應的調研文檔。
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作為用戶,表述即使模糊的情況下,也無需擔心,它會相應的給出細節確認,比如,發布數量、內容風格、目標群體等,自動幫你理清思路。
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我們還驚喜地發現,Skywork桌面版擁有跨格式辦公的潛力,可以在Doc?Excel?Website之間來回流動,省去了打工人在不同格式資料里轉換的煩惱。
除了文字,Skywork桌面版還能制作包括圖片、音樂、播客、視頻在內的多模態內容。
(視頻內展示了部分生成的圖片和視頻)
測試下來,無論是時時的自我糾錯,來保證高質量內容,還是較快的輸出速度,都讓我們對國產桌面Agent的能力有了全新的認知。
02
昆侖天工的“不對稱競爭”:為什么是Windows+多模型?
在測試Skywork桌面版時,我們注意到,Skywork桌面版優先支持的是Windows系統。過去兩年,從Copilot到諸多明星AI原生應用,AI的創新應用不少是“macOS優先”甚至是“macOS獨占”。
相較于火熱的macOS生態,昆侖萬維選擇了反向切入。
這是源于最基礎的市場數據。根據市場調查機構 Statcounter公布的最新數據顯示,2025年12月Windows的全球市場份額約為95.41%(Windows11占50.73%、Windows10占44.68%、Windows7占3.83%),蘋果的macOS在同期的全球市場份額約為4.46%,Windows擁有絕對的用戶量優勢。
盡管Windows在全球桌面操作系統市場份額中長期穩定在75%以上,但這批用戶卻長期處在AI體驗的真空地帶。押注基本盤更廣闊的大眾市場,也能讓Skywork在早期擁有自己的辨識度。
另外,辦公場景Windows承載著最復雜、最傳統的企業工作流。除了打工人熟悉的Office套件,還有SAP、Oracle等ERP系統,工業設計領域的AutoCAD、SolidWorks,包括醫療、科研機構在內的專業分析平臺等等。
這些場景正是AI企業之前由于流程復雜且容錯率低而難以拿下的“硬骨頭”。Skywork的辨識度也不止于此。
出于競爭關系,如Claude Cowork為代表的硅谷的AI工具往往只能用自家研發的大模型,但Skywork桌面版提供了更豐富的選擇,如Claude 4.5模型擅長編程,Gemini 3擅長全模態理解和生成,無論是手動切換還是“Auto”模式,每個任務都有更合適的模型做支持,在Skills集成區域,也涵蓋了100+的高頻Skills。
比如Skywork生成的圖片,就是Gemini 3的風格呈現,而在生成視頻時,系統也能自動切換對應模型,這種流暢無需向AI下達指令的感受,或許才是桌面Agent能夠改變AI+工作的體驗的重要原因之一。
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而 Skywork 桌面版選擇優先落地 Windows 系統,本身就是一個明確的信號。
這不僅是對用戶規模龐大的“沉默的大多數”的回應,更意味著它有機會深入到那些價值密度高、業務復雜、但進入壁壘同樣極高的產業場景之中。從企業內網、專業軟件,到本地數據與工作流。這些場景,往往并不追求炫技,卻最接近真實生產力,對Skywork而言,也提供了更大的想象空間。
需要注意的是,短短數月,Agent已經陷入了一場“功能軍備競賽”。
桌面Agent一個接一個出現,每一個都宣稱能處理更多文件格式、連接更全的工具鏈、更方便地生成更內容,但坐在電腦前的人們,無論是 W indows系統還是Mac OS系統,一個本質的需求始終沒變:AI不僅要能“看到”所有文件,也要能“看懂”工作。
誰能真正“看懂”打工人的工作,誰才能成功突圍。
03
昆侖天工在下一盤大棋
其實,桌面AI與網頁AI之間,是一場關于上下文理解的革命。這也是昆侖天工如今正涉入的核心。
傳統網頁AI的上下文局限在聊天記錄或上傳文件中,而桌面AI的上下文是用戶整個工作環境。使用桌面Agent時,一個簡單指令就能觸發復雜的任務鏈,比如,“基于這個文件夾里的所有資料,制作一份產品介紹PPT,并生成一個落地頁網站。”
隨后AI會自主完成一系列操作:①掃描文件夾內的所有文件,如文檔、表格、圖片等;②理解不同文件間的關聯和內容結構;③提取關鍵信息,組織邏輯框架;④生成符合品牌風格的PPT設計;⑤基于同一批素材創建響應式網站。
這種跨文件、跨格式、跨應用的連續任務執行能力,是網頁AI無法實現的。它意味著AI開始深度理解“項目”,理解打工人,AI的工作上下文也從“上傳的文件包”,擴展到了“整個授權工作環境”。
當前,幾乎所有頭部廠商不約而同地押注桌面端,也是因為它觸及了AI時代生產力的核心,即對“深度上下文”的壟斷性獲取。
Anthropic創始人Dario Amodei在2025年達沃斯開發者大會上就強調,深度上下文是AI從工具升級為思考伙伴(thinking partner)的關鍵,能夠讓AI越來越懂用戶、降低用戶適配成本。
當下模型算力的邊際收益遞減明顯,應該通過上下文工程、稀疏架構提升效率,并非單純堆算力,對用戶的理解比算法本身更稀缺。而桌面環境正提供了最真實的工作場景數據,用戶如何處理文件、如何組織項目、如何跨應用完成復雜的任務。
基于真實辦公場景做持續優化,不僅能讓昆侖天工有機會做出更貼合、更快捷“打工人”的產品,還能讓Skywork用更好的體驗留住用戶,最終成為用戶離不開的桌面AI助理。
當用戶習慣了使用桌面Agent調用AI工具來完成工作,桌面Agent就在無形中獲得了AI時代“應用商店”的位置。它決定了哪些AI能被優先使用,不同工具如何協作,數據如何流動。
一旦形成規模,Skywork桌面版可能演變為連接用戶與各種AI服務的中間層,獲得類似平臺的生態影響力。
更長期的想象空間在于商業模式。相較于賣API、賣訂閱的傳統商業化模式,桌面Agent可能讓AI公司開啟分成模式:當用戶不再需要單獨調用某個AI大模型或工具,通過桌面Agent就可以調用完成任務,用戶或不再為某個軟件單獨付費,而是在平臺內為效率提升的效果付費。
此時,作為桌面Agent的開發者,就可以以分成的形式與AI大模型廠商及Agent創企、甚至是更傳統的電腦端辦公工具形成合作。做渠道生意的規模效益,也比單一賣API有更大的想象空間。
不過,無論是何種場景下的AI,都還需要解決“個性化”的問題。想要在這場桌面Agent競賽中“跑出來”,Skywork們還有不少工作要做。
在真實環境中,打工人要承擔的“勞動”遠不止桌面的文件如此簡單。舉個例子,當用戶希望Skywork生成一個可用的策劃方案時,AI可以從通過訪問桌面“增長數據”Excel文件給出一個好看、可用的可視化網頁,甚至進一步生成演示視頻。
但用戶最關心的,也是最終影響用戶體驗的,或許是“如何說服老板”。
除此之外,桌面Agent還要根據用戶的歷史數據形成“個性化適應”,對不同用戶的工作模式、使用偏好有更深入的了解。
這種“實用AI”的理念,對用戶真實工作場景的理解,也將成為包括昆侖天工在內的AI企業的進化新方向。
撰寫|周可
編輯|八尺
「白鯨實驗室」原創文章
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