发布于2026-08-24 阅读(0)
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(图源:X)
过去很多人吐槽 OpenAI 封闭,不光是因为模型不开源,更核心的原因是它的工具、模型和工作流都被包在自家体系里,你可以用,但很难拆开重组。特别是 Codex 这种 Agent 工具,本质上是模型能力、工具调用、上下文管理、权限控制和本地环境的组合。模型越强,工作台越完整,用户就越不容易离开。现在 OpenAI 给 Codex 留出了 custom model provider 入口,至少在姿态上不再把 Codex 死死绑定在自家模型上。
但真的就这样彻底放开了吗?实测下来发现,远没有这么简单。
(图源:正软商城制图)
DeepSeek 官方 API 主入口是 Chat Completions,用 OpenAI SDK 可以调用,模型也能正常填 DeepSeek V4 Pro。对很多聊天应用、普通 API 调用来说这没问题,但 Codex 不是这么请求的。尝试让 Codex 直连 DeepSeek,Codex 实际去找的是 DeepSeek 并不存在的 Responses 接口,结果返回 404。其实就是 DeepSeek 官方的 OpenAI 格式入口没有提供 Codex 要的 Responses API 端点。
同样叫“兼容 OpenAI”,里面也分很多层。Chat Completions 是一套接口,Responses API 是另一套。普通聊天、工具调用、流式输出、推理块、函数调用结果回传,在不同协议里结构不完全一样。对用户来说这些差别都藏在配置后面,对 Codex 这种 Agent 工作台来说,它们直接决定任务能不能跑起来。
真正的转机来自 DeepSeek 的另一个入口——Anthropic API 兼容端点。DeepSeek 官方文档里除了常见的 OpenAI 格式入口,还提供了 Anthropic 格式入口,后者更适合承载工具调用、工具返回结果这类 Agent 场景需要的结构,和 Codex 的工作方式更接近。最后跑通的路径,不是让 Codex 直接访问 DeepSeek,而是在本机加了一层轻量“翻译器”。Codex 仍然按自己熟悉的方式发起任务,翻译器再把请求转成 DeepSeek 能理解的格式,DeepSeek 返回后,再翻译回 Codex 可以继续执行工具的形态。
(图源:正软商城制图)
更直接地说,目前大家期待的 DeepSeek、Mimo、Kimi、智谱 GLM,都没有办法直接拿 API Key 接入 Codex,只能用转接桥,和之前流行的 CC Swich 方案差不太多。当然,非要尝尝“直接”也不是不行,阿里百炼大模型目前提供了 Responses 接口,价格嘛,200 元/月,有刚需的小伙伴可以试试。
(图源:正软商城制图)
DeepSeek V4 Pro 一开始尝试时内置网页搜索工具不可用,它直接换了一个方式,从本地终端抓取官网一手页面,包括首页、关于我们、联系我们、历史专题列表、MWC26 专题、AWE2026 专题等。最后生成了 320 行的 Markdown 文档,整理了品牌定位、媒体矩阵、用户画像、内容栏目、核心数据、展会报道能力、视频化分发、商务合作模式、合作案例和联系方式。虽然页面比较粗糙,但能用。
(图源:正软商城制图)
第二个任务更进一步,读取上一步的招商文档,做一份 2026 年度招商报告 PPT,输出 HTML。这一步测试连续任务能力。从已有文档到结构化展示,模型需要理解 9 个章节,改造成 10 页 slide,包括封面、关于、媒体矩阵、内容体系、核心数据、全球展会、视频战略、商务合作、合作案例、联系我们。
(图源:正软商城制图)
最终输出是单文件 HTML,约 790 行,接近 40KB,包含暗色科技风主题、蓝紫强调色、滚动触发动画、右侧圆点导航、键盘上下翻页、响应式布局和打印导出 PDF 支持。虽然不是精修设计稿,但已经是可打开、可预览、可继续修改的交付物。从完成度看,DeepSeek 在这组轻量任务里是能用的。强项很明显:资料整理速度快,长文档组织能力不错,遇到工具不可用时会尝试绕路,生成 Markdown 和 HTML 这类文本型文件比较顺。对于“写一份介绍”“整理一份资料”“根据文档生成展示页”这类任务,已经可以承担初稿生产。
(图源:正软商城制图)
但体验上,还不像官方模型那样成熟。Codex+GPT 5.5 所有能力在同一个生态里,模型、工具调用、上下文、视觉能力都顺利调用。但 DeepSeek 在 Codex 里跑的链路很长,中间还经过了转接桥,速度自然比不上“官配”组合。响应速度上,DeepSeek 在简单文本和资料整理任务里没有慢到不能用,但确实不如官方模型来得快。特别进入 Agent 工作流后,不是一次性回答完,而是要一边调用工具,一边等待结果,一边继续推理。链路多了一层本地翻译,工具调用也要来回跑,速度体感自然会慢一些。
消耗上,这次体感就很直接了。给 DeepSeek 账户充了 10 块钱,跑完两个任务还夹着几轮聊天和调试,最后余额还剩 9.27 元。整轮轻量实测实际只花掉了 7 毛多。DeepSeek 真不愧是性价比之王,如果都是这类任务,那确实可以抛弃 ChatGPT Plus 每月 20 美元的订阅费了。
(图源:正软商城制图)
比如智谱,最近上线了 GLM-5.2,直接强调 1M 无损上下文、长程任务能力提升,Coding 与长程任务评测达到开源 SOTA,在复杂系统工程、深度调试里表现更稳。过去几天,开发者圈对这个模型的评价很高,很多人夸它在代码任务和长程 Agent 场景里的性能非常强。更有意思的是,智谱的 GLM Coding Plan 也开始变成一种稀缺资源,因为太火爆不少人抢不到。但这已经说明国产模型的竞争不再只是发布一个强模型,而是开始围绕 Coding Plan、开发工具接入、Agent 工作流额度和真实工程体验展开。
(图源:智谱)
当然,智谱并不是没有自己的 Agent 工具。它也在做类似 Codex 的图形化 Agent 工作台,用户可以在里面交给模型代码任务、长程任务和工程任务。问题在于,对模型厂商来说,自建工作台和接入 Codex 这类成熟工作台并不冲突。自家工具更适合展示完整能力和打磨闭环体验;接入 Codex,则更像进入一个已经被大量开发者熟悉的工作环境。用户原本就在 Codex 里写代码、跑命令、读项目、交付文件,如果国产模型能出现在同一个任务流里,被使用和被比较的机会都会变多。
在 OpenAI 释出消息后,智谱的股价一路飙升,今天盘中一度大涨超 22%,股价突破 2000 港元大关,市值站上新高,创下近期新纪录。这已经很能说明问题。
(图源:雅虎财经)
不过,OpenAI 也有自己的考量。Codex 开放 provider 并不意味着放弃了控制权。恰恰相反,工作台标准仍然由它定义。Responses API、模型配置、官方推荐模型、工具调用协议、权限机制,这些关键环节仍然围绕 OpenAI 的体系展开。OpenAI 可能想要的局面,是让 Codex 成为更通用的 Agent 工作台。官方模型负责最强能力和最佳体验,第三方模型负责扩展场景、降低成本、覆盖更多供应商需求。用户可以有选择,但选择发生在 OpenAI 定义的工作台里。这肯定比单纯封闭更聪明。
说到底,Codex 开放是双赢的局面。对 OpenAI 来说,它能把 Codex 往平台方向推,让其在不久的将来有可能成为一家独大的 AI 工作台;对国产和开源模型来说,它们终于有机会进入一个成熟工作台,而不是只待在自己的 Agent 里。可目前来说,OpenAI 开放得还不够,远远不够。
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