西班牙高校一项实验给AI Agent开发成本算了一笔账:脚手架的选择,比模型本身更影响token消耗。
研究团队用7个Agent脚手架搭配5个模型,跑同一组GitHub任务。结果差异惊人:不内置MCP(模型上下文协议)的轻量脚手架(Pi、Tau)中位token消耗仅1.4-1.6万,而Claude Code和qwen-code需要26-29万token,贵出5到28倍。
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更极端的对比是:同一个27B模型,换脚手架后成本差距高达139倍。
这意味着什么?在Agent开发中,选对工具框架可能比纠结模型参数更关键。轻量脚手架省下的token,直接转化为成本优势——尤其对高频调用API的团队,这笔账不容忽视。
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