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AI智能

TokFlow

Token 消耗监控与优化分析工具。查询 LLM 模型用量、费用、各渠道余额、提问方式分析与优化建议。当用户询问 token 消耗、模型费用、优化建议、渠道余额、提问方式优化等问题时使用此技能。
Token 消耗监控与优化分析工具。查询 LLM 模型用量、费用、各渠道余额、提问方式分析与优化建议。当用户询问 token 消耗、模型费用、优化建议、渠道余额、提问方式优化等问题时使用此技能。
wangyaok1
AI智能 clawhub v0.5.0 1 版本 99916.8 Key: 无需
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概述

TokFlow - Token 消耗监控与优化

TokFlow 是一个本地运行的 LLM Token 消耗监控和优化平台,自动追踪 OpenClaw 中所有付费模型的使用情况,并支持提问方式监控与优化(v0.5.0)。

能力概述

  • 查询总览数据(今日/本月 Token 消耗、费用、活跃模型数)
  • 查看所有模型和付费渠道的详细统计
  • 获取各渠道实时余额(DeepSeek、硅基流动等)
  • 获取智能优化建议(模型替换、缓存优化、调用模式优化、提问方式优化
  • 提问方式分析:提问轮次、平均提问长度、长度分布、预估节省
  • 生成优化报告

使用方法

所有查询通过调用 TokFlow 的本地 API(http://localhost:8001/api)完成。

1. 查询总览

scripts/tokflow_query.py dashboard

返回:今日 Token 消耗、本月消耗、活跃模型数、本月费用、模型分布。

2. 查询所有模型

scripts/tokflow_query.py models

返回:所有已配置的付费模型列表,含消耗量、费用、效率评分、使用状态。

3. 查询渠道统计

scripts/tokflow_query.py providers

返回:按付费渠道分组的汇总数据(minimax / deepseek / siliconflow 等各自独立统计)。

4. 查询单个模型详情

scripts/tokflow_query.py model-detail <model_id> [--days 7]

返回:指定模型的每日趋势、调用时段分布、P95 统计等详细数据。

5. 查询渠道余额

scripts/tokflow_query.py balance

返回:各付费渠道的实时账户余额(从各平台 API 实时查询)。

6. 获取优化建议

scripts/tokflow_query.py suggestions

返回:待处理的优化建议列表,包含预估节省金额。

7. 生成新的优化建议

scripts/tokflow_query.py generate

触发优化引擎重新分析,生成最新的优化建议。

8. 消耗分析

scripts/tokflow_query.py analysis [--days 30]

返回:费用趋势、模型费用对比、环比变化、异常检测。

9. 提问方式统计(v0.5.0)

scripts/tokflow_query.py prompt-stats [--days 30]

返回:提问轮次、平均/中位提问长度、长度分桶、总费用、预估可节省金额。

应答格式

脚本输出 JSON 格式数据。请将数据解读为自然语言回答用户的问题。例如:

  • 用户问"我这个月花了多少钱" → 调用 dashboard,读取 month_cost.value
  • 用户问"哪个模型最费钱" → 调用 models,按 total_cost 排序
  • 用户问"有什么优化建议" → 调用 suggestions
  • 用户问"各渠道还剩多少钱" → 调用 balance

注意

  • TokFlow 服务必须在本地 8001 端口运行
  • 数据来源是 OpenClaw 本地 JSONL 会话文件,实时同步
  • 费用数据直接取自 OpenClaw 原始计算值,精度到 6 位小数

版本历史

共 1 个版本

  • v0.5.0 当前
    2026-03-29 00:58 安全 安全

安全检测

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