过去两年,AI 圈讨论最多的一件事,其实很简单:哪个模型更聪明。
谁的推理更强,谁的考试分数更高,谁又刷新了哪个榜单。
但到了 2026 年,大家不太关心谁更聪明了,反而开始问一个更现实的问题:哪个模型更会干活?
随着 OpenClaw 这类 Agent 框架开始爆火,越来越多开发者不再只是和 AI 聊天,而是让大模型真正接管任务。
写代码、查资料、处理邮件、整理文件、调用 API,甚至自己拆解复杂流程,一步一步把事情做完。
在开发者圈子里,这事还有个特别形象的说法:养龙虾。
把模型接进 Agent 框架,就像往水箱里放一只龙虾,让它自己在里面跑任务、调工具、折腾工作流,看它到底能不能把活干明白。
那到底哪款大模型,最适合拿来“养龙虾”?
最近,OpenClaw创始人 Peter Steinberger 发布了一份名为 PinchBench 的基准测试榜单。
一口气实测了 32 个主流大模型,从成功率、速度和成本三个维度做了完整对比。
这也成了目前第一份专门针对 Agent 任务的,“龙虾大模型排行榜”。
而榜单一出来,很多人第一反应都是:这排名,好像有点出乎意料。
从成功率来看,榜单第一名并不是大家常提到的“新模型”,而是 Anthropic 的旗舰模型 Claude Opus 4.6 。
它在 PinchBench 里的任务成功率达到了 82.5%。
紧随其后的,是 Claude Opus 4.5 ,成功率 81.3%。第三名则是谷歌的 Gemini 3.1 Pro Preview ,成功率 81.1%。
前三名基本都处在 80% 以上的成功率区间,差距非常小。
但更有意思的是接下来的排名,第四名是 Claude Sonnet 4 ,成功率 80.5%。
第五名则是国产模型 Kimi K2.5 ,成功率 80.1%。第六名是另一款国产模型 MiniMax M2.1 ,成功率 79.5%。
换句话说,在最核心的成功率指标里,国产模型已经稳稳进入第一梯队。
但有些模型的排名就有点出人意料了。例如 OpenAI 的新模型 GPT-5.4,成功率只有 78%,排在榜单第九。
而不少开发者平时常用的 GPT-4o ,成功率甚至只有 56.3%,排在榜单倒数。
这其实说明了一件很重要的事情:传统的大模型排行榜,并不能很好预测 AI 在 Agent 任务里的表现。
过去很多榜单本质上是“考试模式”,比如知识问答、数学推理、代码题,只要模型给出正确答案就算完成任务。
但在 Agent 系统里,AI 要做的事情完全不同,它不仅要理解指令,还要自己拆解任务、调用工具、读取文件、生成中间结果、执行多步骤操作。
如果中间任何一步出错,整个任务就可能失败。
换句话说,Agent 任务测试的不是模型“会不会答题”,而是它能不能真的像一个数字员工一样把事情一步一步做完。
从 PinchBench 的结果来看,还有一个非常明显的趋势:在 Agent 场景里,模型越大并不一定越好。
很多中型模型反而更稳定,因为它们推理速度更快、思考路径更短,在多步骤工作流中不容易“迷路”。
比如排名靠前的 Claude Sonnet 4 和 MiniMax M2.1 ,其实都不是各家公司体量最大的模型版本,但在真实任务中表现非常稳。
这也意味着大模型正在出现一种新的分工:旗舰模型负责展示极限能力,而中型模型开始承担真正的生产任务。
当然,说到养龙虾,还有一个所有开发者都绕不开的问题“成本”。
因为 Agent 系统远比普通聊天更烧 Token,模型需要反复思考、生成中间步骤、调用工具,一次完整任务的 Token 消耗可能是普通对话的几倍甚至十几倍。
之前在一次 OpenClaw 开发者聚会上,就有人分享过自己的使用账单:每个月光 Token 费用就要 1000 到 2000 美元,还有一位更夸张的玩家每天消耗 10 亿 Token。
所以现在开发者圈里流行一句玩笑话:安装 OpenClaw 很便宜,养龙虾很贵。
不过说到底,PinchBench 这份榜单最大的价值,其实也不只是排个名次。
它等于是第一次比较系统地回答了一个 Agent 时代很现实的问题:当AI真的开始出来打工了,我们到底该给它配哪种“大脑”?
更有意思的是,这背后其实反映出 AI 行业正在发生的一点小变化。以前大家评价 AI,很像在看考试成绩,谁分数高、谁榜单第一、谁又刷新纪录。
但现在慢慢不一样了,大家开始看的是另一件事:它到底能不能把活干完。
换句话说,AI 不再只是一个会聊天、会写几段文字的工具,而是越来越像一个可以被安排任务的数字员工。
所以现在开发者见面寒暄,很多时候都不是在问“你用哪个模型”,而是换成了一句更接地气的话:
你现在养了几只龙虾? 🦞
参考资料:
OpenClaw、X、新智元等等
编辑:不吃麦芽糖
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