西班牙高校一项实验给AI Agent开发提了个醒:脚手架的选择,可能比模型本身更影响成本。
研究团队用7个Agent脚手架搭配5个模型,跑同一组GitHub任务。结果差距惊人:不内置MCP的轻量脚手架(如Pi、Tau)中位token消耗仅1.4万-1.6万,而Claude Code和qwen-code则需要26万-29万,贵出5到28倍。
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更极端的对比是:同一个27B模型,只换脚手架,成本差距竟达139倍。
这说明什么?在Agent开发里,省token的关键可能不在模型,而在你选的那层“骨架”。轻量方案,或许才是日常任务的最优解。
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