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VSCode原生GitHub Copilot接入DeepSeek、Qwen、GLM、Kimi、Minimax和自定义模型

VSCode原生GitHub Copilot接入DeepSeek、Qwen、GLM、Kimi、Minimax和自定义模型

热心网友 时间:2026-07-17
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VSCode原生GitHubCopilot通过开源项目copilot-adapter可接入DeepSeek、Qwen、GLM、Kimi、MiniMax等众多主流模型及自定义模型,并且提供视觉代理、思考模式、前缀缓存命中率优化等实用功能,此外APIKey安全存储于系统凭据管理器,同时支持自定义端点,有效提升开发效率。

Copilot已经支持非常多的模型,为什么要接入更多的第三方模型

这事儿其实挺直接的,原因就两条:

  • 算个账就明白了:到2026年6月,Copilot的计费策略一调整,订阅价格直接往上涨了不少。这谁受得了?找个更划算的替代方案,是很多人自然的选择。

  • 习惯的力量:说白了,就是大家用VS Code里的Copilot Chat用顺手了。那种在编辑器里直接跟AI对话、边写代码边聊的工作流,一旦养成就很难改。现在如果能换个便宜甚至免费的模型,还用着同样的界面和操作,何乐而不为?

copilot adapter

copilot adapter 这个项目,它不是那种独立的AI助手工具,它干的事儿很明确——就是给VS Code原生的 Copilot Chat 做增强,让它能用上别的模型。

项目是开源的,地址在:copilot-adapter。直接去装就行。

安装扩展

在VS Code的扩展商店里搜 copilot adapter,找到之后点安装,或者去marketplace visualstudio页面手动触发一下安装,都一样。

添加模型

它内置支持了好几个主流的提供商和模型,具体看这个表。如果你的模型不在这个列表里,后面还有自定义模型的方法。

提供商端点平台模型
DeepSeekplatform.deepseek.comV4 Pro V4 Flash
MiniMaxminimaxi.com minimax.ioM3 M2.7 M2.7 Highspeed M2.5 M2.5 Highspeed M2.1 M2.1 Highspeed M2
Moonshot (Kimi)platform.moonshot.cn platform.moonshot.aiKimi K2.7 Code Kimi K2.7 Code High-Speed Kimi K2.6 Kimi K2.5
Qwenbailian.console.aliyun.comQwen3.7 Max Qwen3.7 Plus Qwen3.6 Max Qwen3.6 Plus Qwen3.6 Flash Qwen3.5 Plus Qwen3.5 Flash Qwen3 Max Qwen3 Coder Plus Qwen3 Coder Flash Qwen Plus (US) Qwen Flash (US)
智谱 (GLM)open.bigmodel.cn api.z.aiGLM-5.2 GLM-5.1 GLM-5 GLM-5-Turbo GLM-4.7 GLM-4.7-FlashX GLM-4.6 GLM-4.5-Air GLM-4.5-AirX GLM-4-Long GLM-4-FlashX-250414 GLM-4.7-Flash GLM-4.5-Flash GLM-4-Flash-250414 GLM-5V-Turbo GLM-4.6V GLM-OCR GLM-4.1V-Thinking-FlashX GLM-4.6V-Flash GLM-4.1V-Thinking-Flash GLM-4V-Flash

接下来用DeepSeek举个例子,走一遍完整的配置流程。这条路是官方推荐的原生方式,通过VS Code自己的语言模型面板来搞。

第1步:打开Copilot Chat的模型选择器

在Copilot Chat输入框的底部,有个模型选择器,点开它就能看到当前能用的模型。注意,这时候DeepSeek和MiniMax还没出现呢。

第2步:打开语言模型面板,点击“添加模型...”

可以通过模型管理面板,或者直接用快捷键 Ctrl/Cmd+Shift+P 搜“语言模型”来打开那个面板。打开后,在右上角点 + 添加模型...。装好插件之后,下拉列表里就会出现插件支持的提供商,找到你想要的选上就行。

第3步:确认分组名称

会弹出一个输入框,让你填个分组名称。默认已经填好了提供商的名字,当然你也可以改成自己喜欢的,只要不和已有的分组重名就行。确认之后按Enter。

第4步:输入API Endpoint和API Key

如果某个提供商支持多个端点,记得先选一下或者手动输入端点,就像下面图片里这样。

然后输入以 sk- 开头的API Key,再按Enter。这个Key会直接存入VS Code的Secret Storage,不会写到磁盘或者任何配置文件里,安全方面可以放心。

第5步:供应商出现在语言模型面板中

这时候再看语言模型面板,应该能看到刚才添加的DeepSeek分组了,里面列出了它的两个模型。如果以后想修改API Key或者调整一下配置,随时可以点分组名称旁边的齿轮图标。

第6步:在Copilot Chat中使用模型

再回到Copilot Chat的模型选择器,你会发现DeepSeek V4 Flash和DeepSeek V4 Pro已经出现在“其他模型”分组下了。选一个,直接开始聊天吧。

安全性

这个API Key的存储方式可以好好说下。它只存在VS Code的Secret Storage里,底层用的是操作系统的凭据管理器——macOS上是Keychain,Windows上是Credential Manager,Linux上则是libsecret。

  • 绝不写进 settings.json:Key作为Secret存储,和普通的VS Code设置彻底隔离开,不会通过Settings Sync同步,磁盘上的任何配置文件里都找不到它。
  • 不可能被意外提交:因为Key只存在于操作系统的凭据库里,所以根本不存在能被git追踪到的文件,彻底杜绝了手滑提交到代码库的风险。
  • 零运行时依赖:这个扩展在运行的时候不依赖任何第三方的库或者外部服务,所有的网络通信都是用VS Code内置的HTTP设施完成的。

功能特性

思考模式

对于那些推理模型(比如DeepSeek V4系列、MiniMax M系列、Qwen3、GLM、Kimi K2),可以配置它们的推理深度。在Language Models面板的模型设置里就能调整,具体级别如下:

级别说明
None(无)不做推理步骤,输出最快
High(高)均衡深度,适合日常编程任务
Max(最大)全力推理,适合处理复杂问题

以上级别以DeepSeek V4为例;不同提供商的选项名称可能会不一样。

视觉袋里

纯文本模型没法直接处理图片附件,这是个硬伤。但视觉袋里功能就是为了解决这个问题的。配置之后,扩展会自动调用一个有视觉能力的模型来描述附件图片,然后把描述文本注入到上下文中,这样纯文本模型也能无缝处理图片输入了。

可以通过命令 Copilot Adapter: Set Vision Proxy Model 或者设置项 copilot-adapter.visionProxyModel 来配置。把值设为 off 就能随时禁用这个功能。

前缀缓存命中率

这个功能比较“黑盒”但很实用。扩展会自动调整连续对话中消息的顺序,优先把那些可以被缓存的内容放在前面,目的是提升支持前缀缓存和主动缓存的模型(比如DeepSeek、Qwen、智谱)的缓存命中率。如果把日志级别设为 info 或更高,在输出频道里就能看到每次请求的缓存命中详情:

model: deepseek-v4-pro, tokens: prompt=18576 reasoning=40 completion=57, cache: hit=12160 miss=6516 rate=65%

上下文窗口计算

扩展会为每次请求向VS Code上报Token的用量,具体策略分两种情况:

  • API返回用量(DeepSeek、Qwen、智谱、Moonshot)—— 模型在流式响应里会返回精确的 prompt_tokenscompletion_tokens。这是主流路径,不需要估算。

  • 降级估算(MiniMax等不返回流式用量的提供商)—— 当API返回的数据里没有用量信息时,扩展会通过请求和响应的文本字符数来估算Token用量。日志里会标明当前是降级模式:

Using fallback usage estimation (API returned no usage data) — prompt chars: 15234, response chars: 487

动态比例校准

provideTokenCount(也就是VS Code用来计算上下文窗口的那个功能)最初用的字符/Token比例是4.0,但它会根据每次API返回的真实用量自动校准。每次收到精确用量的请求,都会用EMA平滑方式(旧值占80%,新值占20%)来更新这个比例。为了避免被噪声干扰,只有变化幅度超过10%的时候,才会真正存储更新:

Chars-per-token ratio calibrated for deepseek: 4.00 to 3.38 (based on API usage: 63200 chars / 18703 tokens)

对于那些拿不到精确用量的提供商(比如MiniMax),就会保持默认的静态比例。

自定义模型

如果你的模型不在内置列表里,自定义模型 功能就能派上用场了。

VS Code Copilot Chat官方的Custom Endpoint功能,只能做一些基础配置(名称、端点、API Key),功能上有些局限。而Copilot Adapter的自定义模型,正好弥补了这些不足:

  • 视觉袋里:纯文本模型也能通过自动的视觉袋里管线来处理图片附件。
  • 可定制的思考模式:可以针对不同厂商的请求体格式(比如DeepSeek、Qwen、Anthropic),分别配置各模型的推理强度,在模型选择器里就能随时切换。
  • 缓存命中率日志:在输出频道里能看到每次请求的前缀缓存命中/未命中率。

只需要在配置文件里定义好元数据(名称、端点、能力、token限制),就可以把任意兼容OpenAI接口的模型接入到Copilot Chat里。如果模型支持思考模式(设置 "thinking": true),它会根据模型ID自动匹配预置的推理强度配置,当然也支持完整的手动自定义。

详细的图文教程和即用型模板可以参考相关文档。

实测的缓存命中率

来源:https://juejin.cn/post/7652530604328583231

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