OpenAI正将支撑其旗舰编程助手Codex的底层代理框架向全体开发者开放,标志着该公司将内部积累的Agent工程化经验正式产品化输出。
OpenAI周三宣布,Agents API即日起进入公开测试阶段,面向所有开发者开放。
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此前这套代理框架与基础设施只服务于Codex和企业版ChatGPT,如今以编程接口的形式对外提供,开发者无需额外付费,仅按实际消耗的token及工具调用量计费。
过去一年,随着Codex和ChatGPT for Work触达全球数百万用户,OpenAI也在实践中摸清了一件事:要让长时运行的Agent在真实场景中真正好用,光有模型远远不够,它需要一套强大的harness来管理上下文、高效调用工具、协调子Agent,还需要配套的基础设施支撑Agent连续运行数天,并在可以读写文件、执行代码、保存中间结果的环境中持续工作。
从早期客户披露的数据来看,落地效果颇为可观。SafetyKit将案例审核工作流迁移至Agents API后,单案处理成本下降了60%;Hypha通过将代理执行框架与沙箱环境解耦,把代理响应失败率压低了86%;科技公司Cirridae的评估分数则从0.71提升至0.85,同时实现了4倍的延迟降低。
单次API调用即可创建生产级代理
Agents API的核心设计理念是降低构建长时运行代理的工程门槛。
每当新模型发布,开发者往往不得不重新搭建自己的 harness 才能用上新能力,这无疑占用了本该用于打磨产品的宝贵精力。Agents API 通过版本化的方式,让每次模型更新都能直接对应相应的能力访问入口。
OpenAI 与模型保持同步,持续维护和优化这套 harness。这意味着开发者只需在一次API调用中指定任务、模型、工具与运行环境,即可创建可投入生产的代理,而无需自行搭建上下文管理、子代理编排等底层基础设施。
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该API具备三项关键能力:
- 其一,上下文自动压缩。当会话趋近上下文窗口上限时,系统自动对早期内容进行压缩,使代理可持续运行数小时乃至数天;
- 其二,工具搜索与并行调用。按需加载相关工具定义以降低token消耗,并支持并行执行多个工具调用;
- 其三,多代理协同。主代理可将复杂任务分解后下发至多个并行运行的子代理,各子代理独立维护上下文,最终由主代理汇总结果。
物流科技公司Nash表示,其平台通过Agents API部署了数千个长时运行的AI代理,负责管理全球数亿次配送任务,代理运行周期可横跨数小时乃至数天。
环境选择灵活,生态合作伙伴覆盖多元需求
在计算环境层面,Agents API提供多种部署选项。
OpenAI提供自托管沙箱,与Codex及ChatGPT共用同一沙箱基础设施,支持快速启动与弹性扩展;
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(Agents API 为AI代理提供与 Codex 相同的框架和基础架构)
同时,OpenAI已与Blaxel、Cloudflare、Daytona、DigitalOcean、E2B、Modal、甲骨文、Runloop及Vercel等生态合作伙伴达成一级集成协议,为开发者提供涵盖私有云部署、特定存储机制以及不同CPU、GPU与内存配置的差异化选项。
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这一设计使Agents API得以覆盖从初创团队快速验证到企业级生产部署的全谱系需求。
建筑及居家服务领域的AI平台Long Lake表示,借助该API,其团队现可在数小时内跨行业部署代理,而非此前所需的数天周期。
开源框架与版本化更新降低迭代成本
Agents API基于开源的Codex执行框架构建,开发者可查阅其公开代码库以了解模型调用、工具协调与上下文管理的核心逻辑。
OpenAI负责维护并持续优化该框架,开发者在每次模型升级时可自动获益,无需自行重构代理架构。
OpenAI表示,Agents API当前处于公开测试阶段,将根据开发者反馈快速迭代,后续推进至正式发布。
该公司同时表示,支持MCP协议、自定义函数及网页搜索等内置工具。对于开发者而言,无需为API本身支付额外订阅费用,这一定价策略有助于降低采用门槛,同时将收入来源与实际使用量直接挂钩。
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