100%开源!吴恩达做了个个人桌面Agent – 量子位
Quick Answer
Andrew Ng has launched OpenWorker, a 100% open-source AI desktop agent that automates tasks across various tools like Slack and Jira, prioritizing user privacy and local data storage.
Quick Take
It allows users to connect their own models, such as GPT-5.6 and Claude, and is currently available for Mac with a Windows version in development.
Key Points
- OpenWorker is open-source under MIT License, enabling user modifications.
- It connects to over 25 tools, including GitHub, Slack, and Jira.
- Users can utilize their own API keys for various AI models.
- The agent pauses for user approval before executing critical tasks.
- Data remains local unless users opt for third-party integrations.
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2026-07-25 20:35:34 来源:量子位
开源、隐私、本地优先、模型无关
文婷 发自 凹非寺
量子位 | 公众号 QbitAI
AI教育大佬吴恩达也下场做AI同事了。
不只是陪你聊天,也不只是给你列一个待办清单。
而是你说一句“帮我准备客户brief”,它就能跨文件、日历、Slack这些日常工具自己干活,最后把整理好的文档、写好的消息、更新后的日程交到你手上。
项目名为OpenWorker,现已在GitHub开源,采用MIT License。

OpenWorker主打四件事:开放、本地优先、隐私保护以及模型无关。
吴恩达在推上表示,OpenWorker已经可以在Mac上运行,Windows版本也即将上线。
它不绑定任何特定模型。你只需带上自己的 API Key,即可接入 GPT 5.6 Sol、Claude Fable、Gemini 3.6,或是通过 Ollama 运行 Kimi、GLM、DeepSeek、Inkling 等开放权重模型。
同时,你的数据只会保留在你自己的设备上,除非你主动选择使用特定的 LLM 服务商或第三方集成功能。

吴恩达在X上对它的定位很直接:这是一个open-source agent,不只是和你聊天,而是deliver finished work。
直抒胸臆就是:别光陪我聊天,帮我把活干了。

这很吴恩达。
过去几年,他一直在强调AI Agent和工作流的重要性。
这次OpenWorker开源,某种意义上也把这个判断又往前推了一步:Agent的下一站,不只在浏览器里,也不只在代码编辑器里,而是在我们的桌面上。
那么,这个OpenWorker到底能干什么?为什么它值得关注?真正的看点在哪?
一起来看
:
吴恩达,开始造AI同事了
OpenWorker的一大看点,在于其开源者是吴恩达。

他是DeepLearning.AI创始人、Coursera联合创始人,也是斯坦福大学计算机科学系兼职教授。
此前,他曾牵头创立Google Brain项目,并担任百度首席科学家。
除了学术和产业履历,吴恩达在AI教育领域的影响力同样突出。
2011年,吴恩达在斯坦福开设了一门在线机器学习课程,吸引逾10万名学生参与。
次年,他与Daphne Koller联合创办了全球知名慕课平台(MOOC)Coursera。
据其个人官网数据,目前已有超过700万人通过他的课程学习人工智能。

因此,OpenWorker不是某个开发者随手放到GitHub上的实验项目。
吴恩达这一次瞄准的,仍然是降低AI的使用门槛。
只不过,过去交付的是课程;
这一次,交付的是一个AI同事。
不给建议,直接给成品
OpenWorker与普通聊天机器人最直接的区别,可以用“交付”一词概括。
之前使用大模型,通常需要经历一条漫长的任务链,即先让AI分析需求,再让它生成文本,然后自己查找文件、核对数据、调整格式,最后打开Slack、邮箱或者日历,把结果发出去。
在这个过程中,AI虽然参与了工作,但我们仍然需要在不同软件之间来回倒腾、收拾残局。
现在,OpenWorker想把这条链路接起来。
我们只需要告诉它希望得到什么结果,它便会自行拆解任务,调用电脑中的文件、终端和已连接的应用,完成具体操作,最后交付一份能够打开、修改和分享的文件。
比如让它准备一份客户简报,它不只会列出简报应该包含哪些内容,而是会寻找相关资料、整理客户信息,再生成完整文档。
让它检查项目进度,它也可以前往Jira和GitHub搜集信息,而不是等着用户把所有背景材料一段段喂给它。

OpenWorker项目主页显示,它可以连接超过25种工具,包括GitHub、Slack、Jira、Notion、Linear、HubSpot、Outlook、Gmail、Google Calendar等,能调用本地文件与终端。
并且,如果你觉得这25种工具不够用,还可以通过MCP继续为它接入更多的工具。


此外,OpenWorker还能与大模型相互配合、共同执行定时任务。
比如每天早上定时整理一份信息简报,每周自动生成工作报告,或者持续关注某个Slack频道等,都可以交给它处理。

这么看下来,OpenWorker更像是给大模型配上了办公桌、电脑和一串工具账号。
大模型负责思考,OpenWorker负责让它真正动手。
听起来真像一对配合默契的工作伙伴!

能干活,也能主动请示、不自作主张
不过,当AI从回答问题走向操作电脑,风险也跟着变了。
一段回答写错了,可以重新生成。
但如果AI把你准备发给朋友的吐槽发给领导、删错没有备份的重要文件、改错日程,事情就没有那么简单了。

对此,OpenWorker给出的解决方式是“在执行重要操作前,先回来请示。”
当任务涉及发送消息、修改日历、写入外部工具或者执行终端命令时,它会先暂停操作,向我们说明自己准备做什么。只有获得批准后,它才会继续执行。
如果我们不在电脑前,但OpenWorker又刚好执行到了发消息、改文件、运行命令这类关键步骤,它也不会为了赶着完成任务就跳过确认,而是会先把请求放进待确认列表,等我们回来同意了后再继续做。

这条设计看起来不起眼,却决定了AI Agent能不能真正进入办公场景。
毕竟,一个合格的AI同事可以勤快,但不能擅作主张。
它既要有能力把工作推进下去,也要知道哪些事情必须由人拍板。
模型随便换,数据可以留在本地
除了直接交活,OpenWorker还强调四个特点:开源、本地优先、隐私保护以及模型无关。
OpenWorker整个项目已采用MIT许可证开源,开发者可以查看代码、修改功能,也可以按照自己的工作流程进行部署。
它也不把用户绑定在某一家模型厂商上。
只要你带上自己的API key,就可以接入OpenAI、DeepSeek、Kimi等模型,也可以通过Ollama运行本地模型。
这样可自由多了!因为假如说今天GPT涨价了或者不好用,我随时都可以切换成Kimi或其他模型。

此外,OpenWorker的Agent循环、对话记录、连接器令牌和模型密钥都默认保存在我们自己的设备上。
只有当我们主动选择使用特定的LLM服务商或第三方集成功能时,相应的数据才会离开本机。
不过这也并不意味着数据绝对不会上传云端。
但至少我们将更多的选择权保留在了自己的手中,比如“使用哪个模型、连接哪些工具、把数据交给谁”等。
另外,我看了一眼OpenWorker项目主页,它目前仍处于公开测试阶段,GitHub上也已经放出了两个Windows安装包,分别适配Windows 10和Windows 11。
只不过,这两个Windows版本还没有完成代码签名,安装时可能会触发SmartScreen提醒。

这表示OpenWorker确实能用了,只是很多边角还在打磨。感兴趣的小伙伴可以蹲一波后续更新。
AI Agent要会交活
Anyway,OpenWorker把AI Agent的一个发展方向说清楚了:
AI Agent不能永远停留在聊天框里,要真正参与工作、交付成果,并把模型选择权、工具调用权和最终决定权交还给用户。
下一阶段的AI应用,核心是谁更能跨工具理解上下文,生成可交付成果,并在关键动作前把控制权交还给人。
吴恩达选择把OpenWorker做成开源、隐私友好、模型无关,也是在给这个方向定调:未来的AI同事,最好是用户可选择、可控制、可改造的工作层。
当然,OpenWorker的实际使用效果还待继续观察和测评;但OpenWorker至少把AI同事的模样刻画地更加清晰了,那就是:一个合格的AI同事不仅要能理解目标、能自主寻找材料、使用工具,把活干完、干对,也要知道什么时候应该停下来,把决定权交还给人。
参考链接:
[1]https://github.com/andrewyng/openworker
[2]https://x.com/AndrewYNg/status/2080333504446108104?s=20
[3]https://x.com/AndrewYNg
[4]https://www.andrewng.org/courses?c=nerd
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— Originally published at qbitai.com
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