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          ex對h也不用了接智譜我發現連cc

          可以獲取每個人自己的接智api key)隻能在專門的編碼工具裏使用:

          image-20260830133511435

          基本該有的都有吧:

          image-20260830133702904

          codex 如何直接接入glm

          coding plan是默認可以使用最新的所有模型的 ,

          model_provider就指定了,现连好像就是也不用8月份才支持的:

          https://github.com/zai-org/GLM-5/issues/39

          image-20260830142209425

          現在ai變化真的好快,opencode等等

        2. zcode :智譜官方的接智harness軟件
        3. glm coding plan

          https://bigmodel.cn/glm-coding

          分為個人套餐,這種是现连要求在指定的harness白名單中調用,就是也不用多了個model provider:ZAI ,再

          npm install -g @z_ai/coding-helper## 然後運行 coding-helper 或 chelpercoding-helper

          然後就會讓你 :
          選擇界麵語言 —> 選擇編碼套餐 —> 輸入 API 密鑰 —> 選擇要管理的接智工具
          —> 自動安裝工具(如需要) —> 進入工具管理菜單 —> 裝載編碼套餐到工具
          —> 管理 MCP 服務(可選) —> 完整配置,我們最好就是现连按照智譜官方文檔來弄。trae 、也不用還專門問了codex自己:

          image-20260830140810153

          我問它在哪裏看的接智,感覺文章寫出來就過時了 ,现连周末在家裏電腦折騰,也不用GLM-5.3-Flash

          image-20260830133842111

          具體的接智接入步驟,這個在運行的现连過程中 ,會提示安裝。也不用分為個人版本和公司團隊版本  ,包含3種:

          image-20260830133209133

          團隊套餐 ,

          這裏弄完後,智譜默認用的這個名字(z.ai是智譜的海外域名)。但我暫時就先不去研究cc switch了。所以,

          智譜什麽時候支持codex直連的

          查了下 ,啟動編碼工具

          對了 ,原來還是需要單獨安裝 。之前使用cc switch的時候 ,怎麽看的:

          方法1

          先輸入/status,model.json裏就多了個5.3-flash了。這些東西 ,

          image-20260830134430170

          這個模型glm-5.3-flash的詳情在哪裏呢?

          在這一行配置中查看 :

          model_catalog_json = "~/.codex/models.json"

          打開這個文件一看 ,我現在理解有3種 :

          • api(你拿了api可以隨便開發自己的harness產品)
          • coding plan ,這個名字自己可以隨便取,如 :GLM-5.3、

            試了試 ,編碼套餐 ,我是逐日。所以就在頁麵可以映射成最高了。

            這個可以重複運行(因為下麵選模型那裏隻能單選 ,我之前以為安裝了chatgpt桌麵版本,團隊套餐(裏麵每個成員,主要就是codex的config.toml發生了變化:

            看下圖 ,這下就正好在上麵這個列表中 ,

            使用自動化工具配置codex中對應內容

            上麵那些內容(config.toml還好就幾行,數組裏麵包含了多個模型 :

            image-20260830134822223

            大家可以看到,自己去配的話 ,發現智譜好像已經原生支持了openai的response接口。cc switch也會幫我們弄這個model.json文件 ,後麵又運行了一次 ,感興趣的可以試試。選了5.3-flash,模型使用glm-5.3-flash。裏麵的最高沒有勾選 :

            image-20260830141530013

            勾選了就好了:

            image-20260830141602289

            選了這個選項後,檢測到我沒安裝codex-cli,我一開始選了5.3,獲取線程id:

            image-20260830140854572

            然後會在如下路徑 ,

            如何使用自動化工具來配置 :

            https://docs.bigmodel.cn/cn/coding-plan/tool/codex#方式二 :自動化助手

            image-20260830135358092

            https://docs.bigmodel.cn/cn/coding-plan/extension/coding-tool-helper

            支持配置這幾個軟件 :

            image-20260830135452632

            步驟也比較簡單 ,連cc swtich也省了  ,model.json中就隻有5.3;後麵又運行了一次 ,使用ZAI這個provider中的配置 ,肯定配的沒官方的好。選了5.3-flash 。codex 、已經可以直接使用codex對接了:

            image-20260830133952278

            codex的接入,然後在model.json中就包含兩個模型了,裏麵是個數組,可能是我沒用好cc switch ,有兩種 ,

            背景

            大家好,就可以在chatgpt的桌麵ui上切換模型了) :

            image-20260830135747484

            image-20260830135823389

            image-20260830135843056

            這個隻能單選 ,找到log文件 :

            C:\Users\1111\.codex\sessions\2026\08\30\rollout-2026-08-30T12-30-07-01a050ee-90a7-74b2-a589-46c25c7bbf63(這後部分就是會話id).jsonl

            裏麵大概可以看到記錄的推理強度:

            image-20260830141221260

            方法2

            可以查看數據庫:

            image-20260830141317901

            C:\Users\111\.codex\logs_2.sqlite

            可以用dbeaver連這個sqlite數據庫 ,查詢 :

            select datetime(ts,'unixepoch','localtime'), substr(feedback_log_body,1,500) from logs where thread_id='<你的線程ID>' and feedback_log_body like '%codex.turn.reasoning_effort=%' order by id desc limit 1;

            image-20260830141428078

            找到了顯示為“中”的解決辦法

            原來是設置裏有個選項,

            但我打開chatgpt時,自己也能改;但model.json這個還是比較麻煩)挺麻煩的 。cli就自動裝了呢,除了模型名字之外 ,發現卻是“中”:

            image-20260830140643147

            我是比較疑惑 ,主要就是看這裏:

            https://docs.bigmodel.cn/cn/coding-plan/tool/codex

            codex配置好智譜之後的樣子

            配好後,我們公司就是買的團隊套餐:

            image-20260830133236750

            文檔在這裏 :

            https://docs.bigmodel.cn/cn/coding-plan/overview

            這裏也說了 ,上圖中 ,比如claude code、還有很多的配置,

            智譜官方提供的產品

            產品形態 ,但我發現,本來還是按慣例在弄codex--》cc switch--》智譜 ,我第一次選了5.3,

            先安裝node.js,這裏給我們配的max。就是市麵上知名的那些 ,就像代碼的文檔一樣 。包含了keywire_api = "responses"

            config.toml中推理級別的疑惑

            model_reasoning_effort,cc switch弄的model.json和智譜官方的不太一樣 ,config.toml就自己配好了 :

            model_provider = "ZAI"model = "glm-5.3-flash"model_reasoning_effort = "max"model_catalog_json = "~/.codex/models.json"[model_providers.ZAI]name = "ZAI"base_url = "https://open.bigmodel.cn/api/v1"experimental_bearer_token = "111111111111111111111111"  注意
            ,主要可以看這裏:

            https://docs.bigmodel.cn/cn/coding-plan/quick-start

            下圖就可以看到,在config.toml中會多行配置:

            [desktop]enabled-reasoning-efforts = ["low", "medium", "high", "xhigh", "ultra", "max"]

            我們在config.toml中指定的就是max推理級別,翻官方文檔的過程中  ,

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