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人人都是产品经理

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深度体验扣子空间,我只能说差强人意
善宝橘 · 2025-04-23 · via 人人都是产品经理

本文深度体验了类 Manus 产品扣子空间,通过多项任务测试其功能表现。在数据处理任务中表现出色,但在其他任务上整体表现中规中矩,亮点不足。

上周末拿到了 Coze 空间的邀请码,又一个类 Manus 产品,果然 Manus 带来的这股浪潮,不单带火了 Genspark,也让大厂迅速布局。

闲话少叙,刚体验完 Flowith 的 Oracle 模式(见爆肝 5 小时,我用 Flowith 做了一款问卷数据清洗工具来解决真实工作问题),现在拿同样的任务来测试下。

任务一:制作分享卡片

生成一个可交互式的分享卡片网页:
网页提供输入框供用户输入,文案提示:请输入您想要分享的内容,不超过 100 字;
用户输入后,点击确认按钮,进行卡片生成;
生成卡片背景颜色使用渐变色,有毛玻璃特效;

生成效果如下:

总的来说,基本符合 prompt 的需求,但是毛玻璃的效果实现得不好,色太重。当然这一点 Flowith 也有问题,它的毛玻璃效果太轻。

我嫌弃这个效果太差,索性不要背景色:

生成一个可交互式的分享卡片网页:网页提供输入框供用户输入,文案提示:请输入您想要分享的内容,不超过 100 字;

用户输入后,点击确认按钮,进行卡片生成;

生成卡片使用毛玻璃特效;

但生成的效果依然难以令我满意,很难看出毛玻璃的特效:

甚至我之后又喂了一篇如何制作毛玻璃效果的知乎文章,让它先参考,但效果仍然不如任意。相反,同样的提示词,在 Flowith 上就好很多:

综上,在生成【分享卡片】这一任务上,两者总体上半斤八两,在毛玻璃生成这块,我更喜欢 Flowith 在那一次生成的效果,不过也不能就因此说 Coze 更差,毕竟大模型具有偶然性,重点是看它对于需求的执行。

接着来看第二个任务 【名人金句生成】

帮我创建一个网站,该网站能够随机生成一些名人的金句,并以卡片形式展示:用户可以选择:鲁迅、古龙、金庸三位作家;

选择作家后,点击【生成金句】,系统将从所选作家的作品中挑选出一句金句并展示;

金句以卡片形式展示,渐变色背景,支持用户选择;

同时增加粒子移动特效;

这一次让我挺惊喜的,虽然第一次生成存在缺陷,比如粒子特效增加在整个网页背景上而非只是卡片,并且缺少了金庸,但我只优化了一次就达到了满意的效果:

有三个地方需要优化:

-粒子特效只在分享卡片中存在;

-缺少金庸的选项;

-缺少渐变色的选项;

同样的任务和提示词,Flowith 完成并不好,主要是粒子特效这块,我修改了五六次提示词,才让粒子动起来,而 Coze 只优化了一次,这一点来说,我认为 Coze 完成得更好。

接下来是第三个任务,也是我用 Flowith 做起来特别吃力的一个任务【货币数据清洗并进行汇率换算】。

我在测评 Flowith 的文章里提到,因为是用画布,所以直接用 Flowith 处理数据,会非常卡顿,同时画布会拉得很长。但 Coze 不会,它的处理过程封装在一个状态提示框里,所以在渲染上较画布更为丝滑(但相反就没有多线程运行比较的优点)。

所以,当我直接把 Flowith 怎么也完成不了的提示词提供给 Coze 时,它竟一步到位,直接调用 Python 处理了原始的 Excel 文件,并一遍得出我想要的结果 !

  1. 文档中每一列包含货币数字和单位,请将每一列换算成美元
  2. 计算换算成美元后,所有列加在一起的平均数
  3. 无任何数字可以无视
  4. 如果只含数字不含货币单位则视为美元
  5. 输出格式:原数值  原货币单位   换算后美元

结果让我很惊喜,虽然我发现它把一些含有字符的原始数据清掉了,而且汇率的换算我不确定是否正确,于是我又微调了一遍:

有些问题:
1. 含有字符的数据被清除了,这里不要改动,要调用大模型和联网去理解它,看怎么转化;
2. 纯文字的,无法理解成货币的,就用 N/A;
3. 增加一列,货币同美元的当前汇率,便于核实;

这一次,它的结果相对令我满意:

再进行最后一次调优:

再优化下,按如下列名称生成 Excel:
1.  原数据 (例:$10);
2. 货币数值(例:10);
3. 货币代码(例:$);
4. 当前汇率(例:1.2);

完美 !正是我想要的!

在数据处理这块(尤其是对于表格),Coze 已经达到令我满意的水平,相比于 Flowith,Coze 空间无疑更适合办公人士使用,何况它还集成了飞书文档的 MCP,可以直接调用/写入飞书中的文档内容。我很赞同阮一峰老师的观点,Agent 结合飞书会是办公领域的一柄大杀器。

接着第四个任务,Deep research,我让 Coze 做了个对于我目前比较关注的无人机方面公司的研究:

以一个专业分析师的身份帮我分析下零零科技,生成交互式网页

结果咋说呢,还算满意,从公司简介、发展历程、产品介绍方面大体介绍了下,还从 SWOT 的角度分析了下优劣势。思路上是实习生的水平,数据嘛,一些特别详细的数值我是不敢信的,因为这家公司压根没有对外披露过,报告里也没有信源可供审查。

再来一个竞品分析吧:

请帮我对国内外睡眠监测 App 进行竞品分析,并同手表、毫米波雷达等硬件产品进行比较

结果,emm… 属于我不会招的实习生的水平,先是把几个产品罗列了一遍,说了下主要功能,然后比较了下同手表、手环的差异,从用户体验、价格、功能维度简单对比,最后给了结论。

实在忍不住了,又想要优化下:

分析的不够全面:
1. 技术原理对比;
2. 基于技术原理的优劣势对比;
3. 主要面向人群区分;
4. 主要面向渠道;
5. 盈利模式;
6. 功能对比;
7. 定价对比;
总之是要横向拉齐的,用表格进行对比,而不只是罗列;

最后表格是生成了,勉强好一点,但颗粒度还是太粗。

总体而言,Deep Research  这块,Coze 空间似乎和秘塔搜索没有特别大的差距,整体并没有看出 Agent 相比普通的文本大模型有更大的优势。要说能用么,写个 PPT 忽悠下不懂行的是可以,真要用在实际业务中,那还是工业垃圾的水准。

最后,测一下自带的 MCP,我选的是语音合成:

https://www.eugenewei.com/blog/2023/7/6/how-to-blow-up-a-timeline

帮我制作一个交互式网站,支持粘贴网址,解析网址内容,转化为音频,并有时间轴字幕。

上为一个网址内容,可以自己解析先测试下。

最开始我的需求是制作一个可以解析网页内容,生成音频并且有时间轴字幕的交互网页,结果我运行了五六次,每次都报 timeout ,我也没辙,这问题还是太难。

那么退而求其次,直接分析这篇文章,不生成网站:

https://www.eugenewei.com/imported-mt-blog 帮我读出这篇文章

音频很快生成,但我点开才发现,网页读取时先给文章做了总结,音频生成的是总结后的内容。但音色是挺好听,挺自然,中英文都不错,毕竟字节的 TTS 确实领先。

那么不要网页读取了,我直接上传了一个 markdown 文件,让它读出来,结果每次都是失败。又尝试几次,发现如果文本较短,那么音频合成使用无问题,过长就容易出错,一般  1000 字以上大概就凉了。

  1. 数据处理任务完成较好;
  2. 历史任务成果可以留存,比如生成网页,修改前和修改后的 jsx 文件都可以读取;这也是我吐槽 Flowith 不具备的功能;
  3. 状态显示清晰,对话框交互不卡顿(中间过程额外有侧边窗口显示)

缺点:没啥亮点,没有特别惊喜的地方,中规中矩,差强人意。

本文由人人都是产品经理作者【善宝橘】,微信公众号:【善宝橘】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。