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本人在做一些agent集群的工作,原理是人工先写好workflow然后按规则执行,相比于那些全自动化的agent集群,优点是稳定性高,而且成本低得多
代码部分我用的是coder+reviewer循环,之前吧里有位大佬教我coder相关node的agent用flash,然后review相关部分再用pro,这样子可以节省成本
现在问题有两个,一个是我coder用的是非思考模式,temperature设为0,这样子可以让他更好的遵循指令的同时提高缓存命中率,但是目前经过几次测试得到的结果发现实现效果不如思考模式,在此想请问下有什么可以兼顾经济成本和时间成本的方法,提升代码质量
第二个问题是,reviewer节点用的是pro的思考模式,但是缓存命中率低的惊人,到时候2.5折优惠没了我就炸缸了想请问下有没有什么比较好的优化方式


IP属地:浙江来自Android客户端1楼2026-05-11 23:44回复
    +3


    IP属地:浙江来自Android客户端2楼2026-05-11 23:45
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      2026-06-21 03:19:13
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      不感兴趣
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      自顶


      IP属地:浙江来自Android客户端3楼2026-05-11 23:45
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        为啥搞这么麻烦,直接用Claude code不好吗,不用人工写workflow,直接用skills啊,调整成本更低,用pro做决策flash具体执行是对的,想要进一步降本增效直接研究更好的skill就行,最近有个“穴居人”skill不错。


        IP属地:浙江来自iPhone客户端4楼2026-05-12 00:26
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