今天看到了Anygen这个产品,乍看像是Google的NotebookLM的翻版,因为从功能上来看,Anygen和NotebookLM的重叠非常多。
但是我首先要无脑赞一下Anygen,因为它几乎是算是免费的,免费在我这里的评价就是无脑先赞,特别是送的token可以用50多次,还没算上每日登陆送的token,特别是现在注册的话,完全可以把它当成一个月20美元的Gemini来用。
链接在这里:https://www.anygen.io/home?invitation_code=1CQNB4J4GUYMVVU,特别是它用的还是最贵的Nano Banana Pro这个API,简直超值。
我用Notebook比较久,就做了个对比,可以看到右边的NotebookLM,更早的产品,它的功能包含了音频总结、视频总结、思维导图、PPT制作等,基本上把所有日常常用的功能都涵盖了。再加上Nano Banana的超强绘画能力,所以这些功能的完成度都很高,特别是做PPT,一度非常领先。
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而再看,功能跟NotebookLM太像了,做PPT,写文档,视频音频总结,不过也有不一样的,比如创建故事绘本,创建网页,翻译PDF这几个,但是用多了AI之后,其实大家都能感觉到这几个功能所蕴含的能力点,其实已经涵盖了,它不过是能力的不同表现形式而已。
PART 01
两个测试
为了对比下这两个产品,我做了两个测试。
第一个实验:制作PPT
第一个是做PPT,这应该算是这两个产品最核心的应用了,我用的材料是前两天DeepSeek的新论文mHC,我直接把下载好的pdf文档分别给了Anygen和NotebookLM。
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需要用户自定义的地方就有不同了,NotebookLM给了四个选项,分别是格式、语言、长度和描述下想要什么样的PPT。
这几个我都试过,格式和长度很好理解,就是控制PPT的内容量,语言默认英文,如果要设置中文的话,效果很一般,因为经常会出现渲染不出来的字。
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Anygen给出的选项数量比NotebookLM多一个,选项也很不一样,PPT长度可以在8到30页之间,跨度非常大,NotebookLM生成的PPT一般在12页左右。
这几个选项都挺实用的,特别相关性很高,它读完pdf文档后明显发现这是一篇很技术的学术论文,所以目标观众里面的选项专门提到了研究人员、技术人员、学生、普通观众和会议向,从强调的领域也能看得到,它基本上把一篇论文都拆解了。
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但实话实说,Anygen生成的PPT质量暂时不如NotebookLM,这是Anygen的产出,从大的面来看没什么毛病,内容正确,格式也挺清新的。
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细究的话,有些地方的内容超过了既定的框架,但是瑕不掩瑜。
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但我拿NotebookLM的结果来比较下,可以立马看到不一样的点,那就是NotebookLM生成的PPT里面包含了更多的细节,特别是数学公式,还可以看到公式基本上没什么错误,且遵循了公式等重要内容高亮等原则,很专业。
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而Anygen的数学公式那一页,并没有呈现公式,只是泛泛而谈,没有数学公式或者图像辅助理解。
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对于一篇技术论文,明显的NotebookLM给出的结果要更优。
但是我也发现了Anygen的一个非常大的优势,那就是“可编辑”,这是一个巨大的优势,因为生成的再好,也不可能一步到位,一次性就是完美的,所以相比起NotebookLM的不能编辑,Anygen在做PPT的一些劣势对于我来说就消散了,因为我可以从NotebookLM拿公式那几页放到Anygen里面。
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谁说不能两个AI一起用的。
第二个实验:调研分析
第二个测试任务是做调研,这次我只用了Anygen,没想到的是它意外的好用,我的需求其实很简单,就是给了它一个AI方向上的名人,让它给我调研过去7天他们在twitter上的发言并进一步的分析。
为什么我做这个,其实就是自己最近在做一个类似的机器人,每天给我推送类似的信息,但我碰到一个巨大的问题,那就是twitter给的免费信息提取额度,一个月只有100条,平均一天3条,可以说几乎不可用。
而进阶的档位就到了200美元一个月,太贵,作罢。
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说实话我没觉得Anggen可以做到,因为类似的问题我问过几乎所有的AI,包括但不限于ChatGPT,Gemini,Claude,Deepseek等,他们给我的建议基本上都是订阅一些类似的newsletter,他们会有类似的总结。
把任务交给Anygen之后,它很认真的分析了我给的内容,察觉到了只是个名单,没有包含可以分析的正文。
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然后它提出一个大概的执行框架,其中第一个就是“若上传文本不含完整推文,在线检索每位用户近7天推文原文以补全材料”,这恰恰就是我最想要的。
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它直接开了几个并行的浏览器,来一个个的提取对应用户的推文。
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如果具体看它的执行步骤的话,这就是一个纯纯的Browser Agent,几乎是一个更好用的OpenAI的Atlas浏览器。
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提取到的信息很准确,在这里设定的是12.28到1.4的时间范围。
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它提取到的是1月2号的一条推文,类型是repost,也就是转发。
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对比下sam altman的主页,准确无误,那条27号的推文被正确的筛掉了。
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最后给出的分析报告也很中肯说明了信息来源,也给出了分析方法的说明。
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量化分析的结果是准确的,可视化和之前的PPT问题类似,还不够精准。
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这个关键时间线部分我很喜欢,这个明显契合了我的问题,以时间为主导的内容有这么一部分很贴切。
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整体来看,数据收集准确,分析方法清晰且完善,给出的分析结果全面深刻,跟事实非常贴合,是一份超过我预期的分析报告。
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毕竟我最开始以为它在收集数据这一步就跟我一样被卡住了。
并且同样的,它生成的内容是word格式的,可编辑。
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更牛的是,我发现它还有一个定时功能,这就意味着它是可以设定为自动工作模式的。
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PART 02
产品定位分析
写到这里,其实我心里已经有答案了: Anygen乍看像NotebookLM,但它更像“工作台”,而不是“读书笔记”。
NotebookLM那种感觉是——你把资料丢进去,它很会读、很会讲、很会把细节端出来(尤其是技术论文、公式、结构这些),第一版就挺“像样”。但Anygen更像——你把任务丢进去,它不光给你一份结果,还给你一个 能继续改、能继续拼、甚至能按时自动跑 的工作空间。第一版可能没NotebookLM那么精致,但它允许你把东西做成“可交付”的样子,这点太现实了。
PART 03
总结建议
所以我的总结更接地气一点:
你要“读懂+讲清楚” (论文/报告/知识消化),NotebookLM还是稳。
你要“产出+交付” (PPT/文档/网页/调研简报),Anygen更顺手,尤其是“可编辑”和“定时”这两个点,真的把它从“生成工具”拉到了“能干活的助理”。
最舒服的用法反而不是二选一:NotebookLM负责把细节做对,Anygen负责把东西做完。公式页、结构页从NotebookLM拿过来,剩下的交给Anygen排版、补全、迭代——就很丝滑。
最后说句大白话:Anygen我会继续用下去,原因不是它“比NotebookLM强”,而是它在这个阶段 太便宜、太能试错 了——当成一个“20美元/月Gemini的平替试验场”完全没毛病。你要是也想上手折腾工作流,可以用这个链接注册: https://www.anygen.io/home?invitation_code=1CQNB4J4GUYMVVU
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