我的视频剪辑助理,已经入职360了。

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我的视频剪辑助理,已经入职360了。
AI资讯 2026-06-16 10:21
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我的视频剪辑助理,已经入职360了。


最近,我做过的一个视频剪辑助理,在 360 安全龙虾云端版里有了一个新身份。


我的视频剪辑助理,已经入职360了。


它最早是我开源在 GitHub 上的一个 Skill。


逻辑很简单:给它一段会议录屏、课程视频、直播回放或产品 Demo,它先分析内容,找高光片段,再切出短视频,导出字幕,最后生成一个可以分享的视频回顾页面。



现在,它在 360 安全龙虾里有了一个面向普通用户的消费端。


换句话说,它从一套需要自己安装和调用的开源工作流,变成了一只可以直接在线使用的专家虾。



我自己觉得这件事很有意义,以前它更像住在工具箱里的工具,能用,但要自己会找、会装、会配,现在它有了一个更明确的位置:我现在只要把视频交给这只视频剪辑虾,它就能专注的负责处理后面的脏活累活。


前阵子 OpenClaw 刚火的时候,大家都挺兴奋,相当于自己终于有了一个全能助手,能写代码、做图、查资料、写方案、跑命令、开浏览器,听起来像把一套满级装备直接发到手里。


结果到真打开对话框,很多人又卡住了:我该让它做什么?需求怎么说才清楚?这件事能不能以后每天自动跑?


这种感觉很像新手村拿到神装:装备很强,但人有点懵。


所以我看到 360 安全龙虾的一个思路,是先把能力做成更具体的专家,它已经内置了 100+ 专家虾,覆盖开发、视频、设计、文案、分析、营销、产品、职场效能等场景,我不用一上来就研究 prompt,也不用自己到处找 Skill、配 key、踩坑。


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我们可以直接找全能虾先试试水,看看它这块的水平如何,比如最基础的快速的PPT分享环节,收集信息数据,然后快速的通过PPT的方式给呈现。


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这样它就能够快速的结合一些学术风格的内容,然后通过数据可视化的方法来呈现最终的我的诉求结果,想做内容、产品、营销、创业项目,都能先从一只通用的全能虾开始。


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360 安全龙虾里面有非常多专家,虽然能够有开箱即用的能力了,但实际上我个人觉得也不可能刚好覆盖每个人的具体工作流,咱们可能做投研,可能做直播切片,可能每天看客户反馈,也可能要把会议录屏整理成可传播内容。


接下来的问题就变成:怎么把一只龙虾训练成“我的”?


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龙虾教练解决的就是这个问题,我告诉它想让龙虾帮我做什么,它会追问场景、目标、风格、边界和输出要求,然后帮我拆需求、做调研、装技能、配置角色、测试效果,原本很技术的配置,被压缩成一次普通聊天。


同时我也觉得这件事也可以刚刚好解释 360 安全龙虾悄悄上新后打磨过 Skillify 的价值。


如果说我们「视频高光专家虾」的价值在于把「分析内容、选择高光、切片、导出字幕、生成回顾页面」这一整条路径固定下来,下次再遇到类似视频,它可以直接复用这套方法。


那么这次 360 安全龙虾云端版更新的能力 Skillify,讲的就是这种可持续的沉淀。


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现在龙虾完成复杂任务之后,会复盘这套流程是否值得保留,值得保留的部分,可以沉淀成 Skill,后续继续修订、优化、归档。


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一次成功经验,要能变成下一次的默认能力,用人话说,就是别每次都从头教,打工人已经很累了,AI 也该学会「下次我懂」,这样它就可以更新我们整块偏好风格,它会自动同步到整个任务空间里面共享调用。


当然,如果我们要让一只专家虾要长期工作,还得解决几个现实问题。


第一个就是成本。


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360 安全龙虾我看它有做了模型缓存,像之前固定提示词和重复工作流里的「老样子」可以被缓存,命中部分费用降到原价的 10%~25%,首字响应也会更快,咱们直接就能界面上能直接看到缓存命中情况,让我们知道省了多少钱。


其次是对于一个窗口中的上下文。


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Agent 干活时经常产生很长的命令输出、测试结果和网页内容,360 安全龙虾这次将智能上下文压缩会先把它们压成关键内容,在不影响使用体验的前提下,将终端命令输出体积压缩 90% 以上,然后再交给模型处理。


这个能力放到视频高光专家虾里就很明显,龙虾更容易从大量时间戳、摘要、字幕和片段信息里抓住重点,这样复杂的长程任务处理起来就更加得心应手了。


最后就是执行。


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令我很惊喜的事情是,现在 360 安全龙虾云端版内置原生 Claude Code 和 Codex 开发专家,支持 PC、Mac、安卓、iOS 多端使用,相当于给现在的龙虾云端版的客户端,修了一座通往 Claude Code 和 Codex 的桥梁,在一个地方就可以方便的用到不同的 Agentic 框架。


这种可以直接使用不同 Agentic 框架的设计,体验实在是太爽了。


我们把像 DeepSeek、GLM 等这些模型类比成 93、95、97号汽油,不同的Agentic框架就好比汽车框架,那么像 Claude Code 和 Codex 就相当于是保时捷一档的水平,这种「驾驶体验」是独一档的。


这样我可以在手机上派一个长任务,即便是把自己的电脑关了,任务也能继续跑,随时随地指挥我的 Agent 专家们开始干活,真的一刻也不能停了。


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此外它提供的自动化任务能力,这个是能够让我的专家虾们持续干活的有效利器了。


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很多工作真正消耗人的地方,在于它每天、每周、每月都要重复出现:搜集选题、整理竞品数据、整理视频回放等等重复性极高的任务。


我现在就可以每天安排一只执行的虾帮我去干活,比如我们就可以给原生Claude Code定时帮我去收集一些ROI能够打正的AI产品资料,然后做出 demo 项目给我参考。


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然后我们也可以把这些专家虾直接接入到不同的通信渠道里面,这样是真正意义上的随时移动端在我们熟悉的环境里面去快速通信。


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当然了,我们如果真的要让 AI Agent 干更多活,我自己也会带来新的担心:权限给多了,会不会误操作?资料交给它,会不会泄露?


不过从技术上来看 360 安全龙虾云端版把每只龙虾放在独立的云端工作空间里,配合权限控制、运行时监控和安全隔离,这个部分很重要,再加上 360 本身就是做安全的公司,所以这点我还是很放心的。


现在再回头看,龙虾的上半场解决的是「有没有」的问题,下半场的问题更具体:它懂不懂我的业务?能不能复用我的方法?能不能在我离开电脑之后继续推进任务?


这也是我觉得视频高光专家虾适合放进 360 安全龙虾的原因。


它代表一条完整工作流被产品化的过程:一个懂技术的人沉淀出一套方法,产品把它变成咱们可以直接调用的专家虾。


如果咱们之前也养过龙虾,但一直没找到稳定场景,可以从一个具体任务开始。


比如,一只会剪视频的专家虾。


官网:claw.360.cn


文章来自于"AI产品银海",作者 "银海"。

1
AI工作流

【开源免费】字节工作流产品扣子两大核心业务:Coze Studio(扣子开发平台)和 Coze Loop(扣子罗盘)全面开源,而且采用的是 Apache 2.0 许可证,支持商用!

项目地址:https://github.com/coze-dev/coze-studio


【开源免费】n8n是一个可以自定义工作流的AI项目,它提供了200个工作节点来帮助用户实现工作流的编排。

项目地址:https://github.com/n8n-io/n8n

在线使用:https://n8n.io/(付费


【开源免费】DB-GPT是一个AI原生数据应用开发框架,它提供开发多模型管理(SMMF)、Text2SQL效果优化、RAG框架以及优化、Multi-Agents框架协作、AWEL(智能体工作流编排)等多种技术能力,让围绕数据库构建大模型应用更简单、更方便。

项目地址:https://github.com/eosphoros-ai/DB-GPT?tab=readme-ov-file



【开源免费】VectorVein是一个不需要任何编程基础,任何人都能用的AI工作流编辑工具。你可以将复杂的工作分解成多个步骤,并通过VectorVein固定并让AI依次完成。VectorVein是字节coze的平替产品。

项目地址:https://github.com/AndersonBY/vector-vein?tab=readme-ov-file

在线使用:https://vectorvein.ai/付费

2
智能体

【开源免费】AutoGPT是一个允许用户创建和运行智能体的(AI Agents)项目。用户创建的智能体能够自动执行各种任务,从而让AI有步骤的去解决实际问题。

项目地址:https://github.com/Significant-Gravitas/AutoGPT


【开源免费】MetaGPT是一个“软件开发公司”的智能体项目,只需要输入一句话的老板需求,MetaGPT即可输出用户故事 / 竞品分析 / 需求 / 数据结构 / APIs / 文件等软件开发的相关内容。MetaGPT内置了各种AI角色,包括产品经理 / 架构师 / 项目经理 / 工程师,MetaGPT提供了一个精心调配的软件公司研发全过程的SOP。

项目地址:https://github.com/geekan/MetaGPT/blob/main/docs/README_CN.md

3
prompt

【开源免费】LangGPT 是一个通过结构化和模板化的方法,编写高质量的AI提示词的开源项目。它可以让任何非专业的用户轻松创建高水平的提示词,进而高质量的帮助用户通过AI解决问题。

项目地址:https://github.com/langgptai/LangGPT/blob/main/README_zh.md

在线使用:https://kimi.moonshot.cn/kimiplus/conpg00t7lagbbsfqkq0

4
无人直播

【开源免费】VideoChat是一个开源数字人实时对话,该项目支持支持语音输入和实时对话,数字人形象可自定义等功能,首次对话延迟低至3s。

项目地址:https://github.com/Henry-23/VideoChat

在线体验:https://www.modelscope.cn/studios/AI-ModelScope/video_chat


【开源免费】Streamer-Sales 销冠是一个AI直播卖货大模型。该模型具备AI生成直播文案,生成数字人形象进行直播,并通过RAG技术对现有数据进行寻找后实时回答用户问题等AI直播卖货的所有功能。

项目地址:https://github.com/PeterH0323/Streamer-Sales

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