Claude 开发者官方分享:团队内部高频使用这两种经典多智能体模式「Advisor」和「Orchestrator」来发挥 Fable 5 最高价值、同时把成本降到最低! # 模式一:Advi...
AI 摘要
Claude 开发者团队分享了两种多智能体模式:Advisor(顾问)模式和 Orchestrator(编排者)模式,通过组合 Sonnet 5 和 Fable 5 实现接近顶级模型性能并大幅降低成本。Advisor 模式中 Sonnet 5 作为执行者,低频率调用 Fable 5 获取建议,在 SWE-bench Pro 上达到 Fable 5 约 92% 的性能,成本仅约 63%。Orchestrator 模式中 Fable 5 作为编排者规划并委派任务给多个 Sonnet 5 worker,在 BrowseComp 上达到 Fable 5 约 96% 的性能,成本仅约 46%。开发者可根据任务类型选择模式以优化性价比。 核心观点: 1. Advisor 模式在 SWE-bench Pro 上以 $1.40 成本实现 ~84% 准确率,相比纯 Fable 5 的 $2.25 成本节省约 37%。 2. Orchestrator 模式在 BrowseComp 上以 $18.53 成本实现 86.8% 准确率,相比纯 Fable 5 的 $40.56 成本节省约 54%。 3. Orchestrator 模式相比纯 Sonnet 5 准确率提升约 9 个百分点,成本仅增加约 $2.5。
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原文
# 模式一:Advisor(顾问)模式 —— 自下而上的求助
架构:Sonnet 5 作为执行者跑主循环,遇到需要高层判断时,通过 tool call 调用 Fable 5 获取建议,Fable 5 返回"指导意见"后继续执行。
关键特征: · 方向:Executor → Advisor(执行者主动求助) · Fable 5 调用频率低,大约每个任务只调用一次,用于"纠偏/定方向" · 绝大多数 token 按 Sonnet 5 的低价计费
实证数据(SWE-bench Pro,482 题): · Sonnet 5 单独:~75.5%,~$0.75 · Sonnet 5 + Fable advisor:~84%,~$1.40 · Fable 5 单独:~91.5%,~$2.25 结论:组合方案拿到 Fable 5 单独约 92% 的分数,但只需约 63% 的价格。
# 模式二:Orchestrator(编排者)模式 —— 自上而下的委派
架构:Fable 5 作为编排者做规划,然后把任务"扇出(fan out)"委托给多个 Sonnet 5 worker 执行,每个 worker 跑自己的执行循环。
关键特征: · 方向:Orchestrator → Workers(编排者主动委派) · Fable 5 负责"规划",token 消耗大的实际研究/执行交给 Sonnet 5 · 适合研究类、可并行的批量任务
实证数据(BrowseComp 完整集): · 全 Sonnet 5:77.8%,$16.01 · Fable 5 lead + Sonnet 5 workers:86.8%,$18.53 · 全 Fable 5:90.8%,$40.56 结论:编排方案拿到 Fable 5 单独约 96% 的性能,但只需约 46% 的价格;相比纯 Sonnet 5,准确率提升约 9 个百分点,成本仅增加约 $2.5。
# 两种模式的对比
1. 控制流方向 Advisor 模式:执行者向上求助 Orchestrator 模式:编排者向下委派
2. Fable 5 角色 Advisor 模式:被动提供指导 Orchestrator 模式:主动规划分配
3. Fable 5 调用频率 Advisor 模式:低(约一次/任务) Orchestrator 模式:规划阶段集中使用
4. 适合场景 Advisor 模式:单任务中需要高层纠偏 Orchestrator 模式:可拆分、可并行的研究/批处理
5. 性价比口诀 Advisor 模式:92% 性能 / 63% 价格 Orchestrator 模式:96% 性能 / 46% 价格
金句
Advisor 模式:92% 性能 / 63% 价格
Orchestrator 模式:96% 性能 / 46% 价格
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