API 账单不会说谎:OpenRouter Top 10 榜单,看到下一个AI爆款

API 账单不会说谎:OpenRouter Top 10 榜单,看到下一个AI爆款

每天都有新的 AI 工具在社交媒体上刷屏,每一个都号称是“颠覆性”的。喧嚣过后,哪些产品真正留在了用户的日常工作流里?

衡量一个 AI 应用的真实价值,不应只是看融资额或 GitHub Star 数量,而要看它的 API 调用账单。

这笔账单,代表着开发者用真金白银投出的信任票。

所以,我们直接看数据。

OpenRouter 作为连接上百种大模型的“中间网关”,它的后端真实调用量,就是目前最接近真相的“过滤器”。

这里没有市场宣传的噪音,只有冰冷但诚实的数字。

我们基于 OpenRouter 的公开数据,盘点了这份 2025 年 9 月调用量 Top 10 榜单:

1. Kilo Code

2. Cline 

3. BLACKBOX.AI

4. Roo Code 

5. liteLLM

6. SillyTavern

7. ChubAI

8. HammerAI

9. Sophia’s Lorebary

10. Codebuff

看到这份榜单,你可能会有一个疑问:为什么榜单上全是 Kilo Code、Cline、SillyTavern 这些相对小众的名字?我们熟知的 Cursor、Manus、GitHub Copilot 甚至 Perplexity 都不在其中?

答案很简单。巨头们都在建立自己的“围墙花园”。

Cursor、Copilot 这类产品,通过自建服务或与 Azure、OpenAI 直接绑定,将用户和数据牢牢锁在自己的体系内。

它们不需要,也不会使用 OpenRouter 这样的第三方路由。

所以,这份榜单的真正价值,恰恰在于它排除了那些巨头。

它为我们揭示了一个被主流视野忽略的、平行的 AI 应用生态——一个由开源项目、独立开发者和敏捷小团队构成的“地下世界”。

在这个生态里,没有庞大的营销预算和品牌光环,唯一的衡量标准就是产品本身是否好用、能否解决真实问题。开发者们用每一次 API 调用完成投票。

而这些投票清晰地指向了两个方向:

第一,为开发者自己服务的 Coding Agent,这是最刚性的需求。 榜单前十名中,此类工具占据了六席。

第二,提供情感价值的角色扮演与娱乐,这是最活跃的社区。 剩下的席位,几乎被这一类应用瓜分。

这份榜单展示的不是已经功成名就的王者,而是正在野蛮生长的挑战者。

它们代表着 AI 应用最前沿、最真实的脉搏。

「十字路口」一直在关注新一代 AI 技术浪潮带来的行业新变化和创业新机会。为此,我们正在推出一系列内容。

现在,让我们深入这个“地下世界”,逐一认识这些挑战者。

我们也整理了Top 20 应用的完整名单,欢迎关注【十字路口 Crossing】,回复口令 “openrouter” 领取表格。

Kilo Code

一句话总结:开源 + 即装即用的 VS Code AI coding agent

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Kilo Code 是由 JP Posma 等人在旧金山与阿姆斯特丹为中心组建的 Remote-First 团队运营。

它的设计理念之一,是让 AI 接手编程中那些重复而琐碎的环节。

比如依赖管理、bug 定位、文档更新、测试用例维护、类型检查和翻译文件修改等,都可以交由 agent 自动完成。

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这样一来,开发者就能把主要精力放在架构设计、功能实现和创新探索上,而不是被日常的维护性工作消耗过多时间。

在 Orchestrator 模式里,复杂项目会被自动拆解成一步步可执行的小任务,然后分配给不同的 agent 来完成:

Architect 负责架构设计,Code 负责写代码,Debug 负责查错修复。

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所有环节像流水线一样无缝衔接,你只需要提出愿景,AI 就能帮你把它落地成型。

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Kilo Code 并不是一家闭源大厂的黑箱产品,而是在 开源项目 Roo Code 与 Cline 的基础上做了整合和增强,同时加入自己的特性。

它内置超过 400 个模型,用户可以直接调用,无需繁琐配置 API Key,也不必担心数据被占用。

对于已有偏好的开发者,它同时支持 BYOK(Bring Your Own Key),让使用更加灵活。

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通过 MCP,用户还可以为 agent 添加更多能力,例如调用外部 API 、运行浏览器任务、或管理复杂项目。

Kilo Code 只按照模型的官方定价结算调用量,不收任何额外佣金,连 OpenRouter 的 5% 平台费都免了,还提供 $20 免费额度,启动门槛几乎为零。

目前,Kilo Code 在 GitHub 已有近万颗 star,VS Code 安装量超过 29 万。

用户评价普遍认为,它在体验上相比 Cline 和 Roo Code 有过之而无不及,性价比也优于 Cursor。

官网链接:https://kilocode.ai/

Cline

一句话总结:当前最受欢迎的开源 autonomous coding agent 之一。

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Cline 是由 Saoud Rizwan 创立的开源 AI coding agent,总部在旧金山。

截至 2025 年 7 月,种子轮 A 轮共募集约 3200 万美元,领投方包括 Emergence Capital 与 Pace Capital 等。

Cline 的设计思路强调“自主但可控”:agent 会将开发任务拆解为多步计划,并在执行每一步之前请求开发者确认。

在 Plan Mode 下,它会先对整个代码库进行探索,并与开发者一起制定一份详细的执行方案。

在写下第一行代码之前,Cline 已经能够理解项目的完整上下文,从而保证后续实现更有针对性。

这整个过程完全透明:你可以实时看到它如何读取文件、权衡不同的实现路径并提出修改建议,每一次操作都需要经过你的确认。

这种模式让复杂任务既能自动化推进,又不会失去开发者的掌控感。

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Cline 的另一大优势是生态兼容性。它原生支持 OpenRouter、Anthropic、OpenAI、Google Gemini 等多家模型提供商,还能对接本地模型(Ollama、LM Studio)。

随着新模型不断发布,用户可以随时切换,并完全掌握自己的 API Key。

有些用户反馈,Cline 调用 Claude 3.5 Sonnet 后,能自己读文件、跑 terminal、查看运行结果,堪称“颠覆性体验”。

这说明 Cline 在 agent 化上已经能模拟真实工程师的操作流程。

相比 Cursor 默认只支持40个工具,Cline 在 MCP 上更开放灵活,不需要额外手动开关;但与此同时,这也带来了更高的 token 消耗,所以需要用户权衡成本。

目前,Cline 在 GitHub 上的 star 数已超过 5 万,VS Code 安装量突破 200 万,其日活用户已超过百万。

官网链接:https://cline.bot/

BLACKBOXAI

一句话总结:面向大众与企业的商业化 AI coding agent

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BLACKBOXAI 的定位更接近一款完整的商业产品,而非单一开源工具。

它既提供 VS Code 扩展,也有网页端与桌面端。

在浏览器端,Blackbox 提供了一个 Web App,用户不仅能和不同模型对话,还能上传图片、用语音描述需求,甚至把一张设计图直接转化为网页原型。

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他们推出了 Robocoder —— 你只需要用自然语言描述想要的应用,系统会实时生成前端界面和后端逻辑,可以迭代修改,几分钟之内部署上线。

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如果说 Web App 和 Robocoder 偏向轻量快速,Blackbox 的桌面端和独立 IDE 则面向更复杂的工程。

它提供两种模式:一种是手动确认,每一步修改都要经过开发者同意;

另一种是完全自动化,agent 会根据目标自行规划拆解,完成新增模块、写单测、调试的整个流程。

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这个 IDE 内还集成了终端、历史记录、Live Preview,甚至可以按小时计费调用 GPU 来加速生成和推理。

它的目标是成为 “AI 原生 IDE”,而不是在现有工具上打补丁。

相较开源 agent 的“拼装式”体验,BLACKBOXAI 更强调一体化。

它提供代码补全、调试、文档生成等核心功能,并通过直观的界面降低使用门槛。

其官网称用户总数已超过一千万,VS Code 扩展的安装量也达到四百多万。

BLACKBOXAI 采用订阅制,定价从 Pro(9.99 美元/月)到 Ultimate(99.99 美元/月)不等。

Blackbox AI 由 Richard 和 Roger Rizk 于 2021 年创立,团队目前已达到 180 人、年收入约 US$ 19.8M。

官网链接:https://www.blackbox.ai/

Roo Code

一句话总结:Roo Code 是一个开源的 VS Code 插件,让你在本地就能用 AI agent 来读、写和调试代码。

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Roo Code 是一个运行在 VS Code 里的开源插件,定位不是单纯的代码补全,而是一个能够跨文件理解和修改,并且具备执行能力的 AI agent。

开发者在使用它时,感觉更像是编辑器里多了一个随时可以帮你调试、重构和测试的队友。

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与很多人熟知的 Copilot 相比,Roo Code 的核心差异在于开放性和可控性。

它是完全开源的,用户可以自由修改代码和功能,也可以根据自己的需求接入不同的模型,无论是 OpenAI、Anthropic、Google Gemini,还是本地部署的 LLM。

Roo 的设计强调跨文件的整体理解,它不仅能在一个文件里生成函数,还能在需要大规模重构时同步更新多个文件。

它拥有一定的执行能力,但所有的改动和执行都会经过用户确认,开发者始终保持掌控。

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在成本和隐私方面,Roo Code 也显得十分务实。

它本身完全免费,唯一的费用来自你调用的模型 API。如果使用开源模型或者本地模型,就没有任何额外支出。

对于注重安全的团队,Roo 甚至允许在离线环境中运行,保障代码的私密性。

截止 2025年 8 月,Roo Code 已经完成累计共 6.4 百万美元的种子轮融资。

官网链接:https://roocode.com/

liteLLM

一句话总结:LiteLLM 是一个开源库,帮助开发者更轻松地调用大语言模型。

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LiteLLM 统一了对 100 多种模型的接入方式,同时提供费用追踪和备用切换等能力。

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它的核心理念是在保持 OpenAI API 格式的同时,兼容超过一百种不同来源的模型,包括 OpenAI、Anthropic、Google Gemini、AWS Bedrock、Hugging Face 以及本地部署的 LLM。

开发者只需通过统一的调用方式,便可以在不同模型之间自由切换,而无需关心各家 API 的差异。

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除了统一调用方式,LiteLLM 还帮你解决了费用管理的问题。

它内置 spend tracking,可以自动记录你用了多少 token、花了多少钱,并且能把花费分摊到不同的 key、用户、团队或者组织。

你还可以用标签来区分项目,最后把这些数据写到 S3、GCS 这样的存储里,方便做账和分析。

在稳定性方面,LiteLLM 也支持 fallback 机制。同时,它会把不同厂商的报错信息统一整理成 OpenAI 的形式。

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对平台团队来说,LiteLLM 还提供了一个 proxy,可以在组织内部搭建成统一的 LLM 网关。

这样开发者只需要对接一个 API,就能访问各种模型,而平台团队还能统一管理权限、设置限流规则、保存日志,甚至做合规审计。

liteLLM 由 Krrish Dholakia 与 Ishaan Jaffer 创办,属于 Y Combinator W23 批次。它于 2025 年完成 Seed 融资,募集约 160 万美元,投资方包括 YC、Gravity Fund、Pioneer Fund。

官网链接:https://www.litellm.ai/

SillyTavern

一句话总结:为高级玩家(Power Users) 打造的 本地 LLM 前端。

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SillyTavern (以下简称 ST)本身不负责 AI 生成,只是一个提供极高自由度的前端工具,以“为高级用户量身打造”的定位脱颖而出。

它不是一个自带模型的服务,而是一个本地安装的用户界面,能够让你与文本生成 LLM、图像生成引擎和 TTS(文本转语音)模型无缝交互,并且在给予全面控制的同时,也将操作难度当作乐趣的一部分。

你可以借助 AI Horde 立即开始聊天,也可以连接云端或本地部署的后端模型,如 OpenAI-compatible API、KoboldAI、Tabby 等。无论是云端服务还是本地 LLM,你都能在 ST 中用统一的界面管理它们

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ST 的精髓在于“角色卡”(Character Cards)。它们类似于 ChatGPT 的 “定制 GPT” 或 Poe 的机器人,预设对话风格、角色身份或行为模式,让对 AI 的交互更具连贯性。

即便不选角色卡,你也可以直接在欢迎界面输入内容,从空白的 Assistant 角色开始对话,然后再逐步定制。

此外,它支持 RAG(Retrieval-Augmented Generation),你可以在聊天中嵌入文档引用;并整合图像生成功能(如 Stable Diffusion via Automatic1111 / ComfyUI)和 web 搜索能力,非常适合构建沉浸式交互场景。

SillyTavern 是一个由 Cohee 和 RossAscends 主导的开源/社区驱动项目,已有 200 多位贡献者,截至目前尚未进行外部 VC 融资。

官网链接:https://sillytavern.app/

ChubAI

一句话总结:面向内容创作者、写作爱好者和角色扮演爱好者的的 GenAI 平台。

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在 AI 聊天工具日渐泛滥、趋于同质的今天,Chub AI 凭借高度的“定制自由”与“沉浸式体验”成为一个极具创意潜力的 AI 驱动的角色互动平台。

它支持多种 AI 模型: OpenAI(包括 GPT-4/Gemini)、Anthropic Claude 等付费 API,也可以使用免费的模型或 Mars 订阅模型。

Chub AI 内置了丰富的角色库,涵盖历史、文学、流行文化等诸多题材,用户既可以与预制的 AI 角色聊天。

而且 Chub AI  不设置审查,任何角色和互动都可以被创建。

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你也可以从零开始设计角色,从人格设定、背景故事到语言风格完全自主把控,给你像编写互动小说一样的自由感。

这种“多角色同台”的玩法,让聊天更像是一场实时展开的互动剧本,

在 Chub AI 里,你不止可以和单个角色对话,还能开启群聊,让几个角色在一条对话线中“互动”,并可以为角色建立 Lorebook(背景资料库)。

这样不仅能带来意想不到的剧情发展,也让整个体验更具沉浸感。

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Chub AI 目前是一个主要靠用户订阅/付费 +产品自身发展驱动的项目。

官网链接:https://chub.ai/

HammerAI

一句话总结:HammerAI 是一个为追求自由、隐私与创意表达的用户量身打造的角色对话与故事生成平台

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HammerAI 是一个交互体验丰富的平台,主要用来和 AI 角色对话、写互动式故事、生成图像以及构建角色背景资料(Lorebooks)等。

你可以从浏览器用它,也可以安装桌面版在你的电脑上使用。

它及其注重隐私保护:所有对话既可以保存在本地,也可以在“本地模式”(desktop app + 本地模型)下完全不经过云端。

HammerAI 提供了无限聊天(或大体上免费聊天)选项,不像某些工具必须订阅才能开启对话或使用角色功能。

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很多同类角色聊天 / 故事生成类产品都是纯粹的前端界面,或者只能通过云端调用模型。

而 HammerAI 的特别之处在于:它内置了 Ollama,并且会自动识别和配置你的 GPU(无论是 Nvidia、AMD、Intel 还是 Apple Silicon)。

这意味着用户只要下载 HammerAI 桌面版,就能直接利用自己电脑的显卡来运行本地模型,大幅提升推理速度,同时保持离线和隐私。

换句话说,GPU Acceleration 不仅带来更快的生成体验,还让 HammerAI 在“隐私 + 性能”上形成了和其他云端平台不一样的差异化优势。

官网链接:https://www.hammerai.com/

Sophias Lorebary

一句话总结:

Sophia’s LoreBary 而是给 JanitorAI 这样的工具增加 lorebook(背景书)、scenario(场景)、plugin(插件) 管理的功能,帮助用户把角色扮演体验做得更丰富、更定制。

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Sophia’s LoreBary 像是一套“辅助系统”,专门为现有的角色扮演工具(尤其是 JanitorAI)提供扩展能力,目的是让用户能更好地管理角色背景、设定和剧情走向。

它的核心在于三个维度:lorebooks、scenarios 和 plugins。

lorebook,就是角色的背景资料书,用户可以把人物设定、世界观、历史背景等内容写进来,让 AI 在对话中保持这些记忆和语境。

scenarios 则是具体的剧情场景,你可以定义某个故事开端或互动环境,让角色在这个框架中展开更连贯的互动。

至于 plugins,它们相当于整个系统的“外挂引擎”:用户不仅能下载社区贡献的插件,还能用“简易模式”自己生成扩展,给角色扮演添加新功能或玩法。

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三者结合在一起,让角色互动不只是单次聊天,而是逐渐演变成一个有记忆、有剧情、有机制的沉浸式世界

从产品形态上看,LoreBary 更像是一个“扩展包”。它并不负责提供 AI 模型推理,而是与 OpenRouter 等 API 服务兼容,让用户自由选择想用的 LLM。

与此同时,它通过简单直观的界面,把繁杂的设定管理变得可操作。

Sophia’s Lorebary 是一个由核心作者 Sophia 主导、社区志愿者协作的开源/非商业角色扮演业余项目,目前没有已公开的融资记录。

官网:https://lorebary.sophiamccarty.com/

Codebuff

一句话总结:Codebuf 是一款命令行(CLI)工具,让你用自然语言在终端里直接修改和管理代码库,就像一位懂项目结构的工程师。

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Codebuff 是由 Brandon Chen(CTO)和 James Grugett(CEO)联合创办的终端/CLI 工具,属于 Y Combinator F24 批次。Brandon Chen 此前曾在多家 YC 公司担任工程师,例如 Kuna(W14)与 Virtually(S20)。

借助 Codebuff,你可以直接用自然语言指令完成代码修改、执行命令、编写测试和重构项目,让“写代码”这件事更高效。

它并不只是辅助提示或代码补全,而是深入到你的代码库里,做实际的操作。

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与 Cursor 相比,Codebuff 更面向高端市场,起始订阅价格为 49 美元/月

Codebuff 还具备 一种持续积累和优化上下文的机制:它在使用过程中会生成并维护一个 knowledge.md 文件,逐步积累项目的规则、依赖关系、代码风格和常见错误,并在后续操作中不断引用,相当于“学会”了你的项目习惯。

同时,它还能结合 . codebuffignore 配置和日志反馈,主动排除无关文件或干扰信息。

官网链接:https://www.codebuff.com/

文章来自于微信公众号 “十字路口Crossing”,作者 “十字路口“

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