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本文带你15分钟搞定Ollama本地模型部署,让OpenCode真正跑起来,解决模型配置和API Key设置的难题。 核心内容: 1. Ollama本地模型部署与启动步骤 2. OpenCode安装与Ollama服务配置 3. 模型选择与关键参数注意事项
OpenCode 这玩意儿最近挺火。GitHub 上 17 万星,月活 750 万,支持 75 种以上模型提供商。但很多人装完之后卡在第一步:模型怎么配?API Key 往哪放?
这篇文章不扯概念,只说步骤。目标是让你在 15 分钟内,用 Ollama 跑起本地模型,让 OpenCode 真正干活。
Ollama 是目前最流行的本地大模型部署工具,能把模型打包成标准的 OpenAI 兼容接口。说白了就是让你在本地跑 Llama、Qwen、DeepSeek 这些开源模型,不用掏钱买 API。
各系统命令不一样:
macOS
brew install ollama
Linux
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
Windows:去官网下载安装包,或者用 WSL2 跑 Linux 那套。
装完之后验证一下:
ollama --version
Ollama 的模型仓库里东西不少。挑一个适合你硬件的:
# 7B 参数级别,8GB 显存差不多够用
ollama pull qwen3.5
# 或者 Llama 系列
ollama pull llama3.2
# 代码专用
ollama pull codellama:7b
OpenCode 对上下文长度有硬性要求——至少 64k。拉模型的时候留意一下这个参数,太小的话 OpenCode 用不了。
下载完成后确认一下:
ollama list
Ollama 安装后会默认在后台跑着,监听 http://localhost:11434。不放心的话手动启一下:
ollama serve
默认端口是 11434,后面配置 OpenCode 的时候要用到。
前提:Node.js 18 及以上。
三种装法,挑一个:
npm 全局安装(推荐)
npm install -g opencode-ai
一键脚本
curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash
Homebrew(macOS/Linux)
brew install sst/tap/opencode
验证:
opencode --version
OpenCode 的配置文件有两个位置:
opencode.json~/.config/opencode/opencode.json推荐用全局配置,省得每个项目都配一遍。
编辑 ~/.config/opencode/opencode.json:
{
"$schema": "https://opencode.ai/config.json",
"provider": {
"ollama": {
"npm": "@ai-sdk/openai-compatible",
"name": "Ollama",
"options": {
"baseURL": "http://localhost:11434/v1"
},
"models": {
"qwen3.5": {
"name": "qwen3.5"
},
"llama3.2": {
"name": "llama3.2"
},
"codellama": {
"name": "codellama:7b"
}
}
}
}
}
baseURL 指向 Ollama 的 OpenAI 兼容端点。models 下面列出你想用的模型,名字要和 ollama list 里看到的一致。
不想手写模型列表?装个插件自动发现:
npm install -g opencode-local-ollama
然后在配置文件里加上:
{
"plugin": ["opencode-local-ollama"]
}
重启 OpenCode,敲 /models 就能看到所有 Ollama 里已下载的模型,自动注册为 ollama/。
插件默认连接 http://localhost:11434,也可以通过环境变量 OLLAMA_HOST 或插件选项修改。
ollama launch 一键启动(最省事)Ollama 0.15 以上版本支持一条命令搞定:
ollama launch opencode
会交互式地让你选模型,然后自动拉起 OpenCode。不需要手动配配置文件。
启动 OpenCode:
opencode
进去之后输入 /models,应该能看到你配置的模型出现在列表里。选中一个,就可以开始用了。
如果看不到模型,检查几件事:
curl http://localhost:11434/api/tagsbaseURL 是不是 http://localhost:11434/v1(注意末尾的 /v1)伙伴们,对AI测试、大模型评测、质量保障感兴趣吗?我们建了一个 「人工智能测试开发交流群」,专门用来探讨相关技术、分享资料、互通有无。无论你是正在实践还是好奇探索,都欢迎扫码加入,一起抱团成长!期待与你交流!👇
如果模型跑在另一台机器上(比如一台带 GPU 的服务器),改一下 baseURL 就行:
"options": {
"baseURL": "http://192.168.1.100:11434/v1"
}
或者用环境变量:
export OLLAMA_HOST=http://192.168.1.100:11434
安全提醒:别把 Ollama 服务直接暴露到公网。用 SSH 隧道或者内网隔离。
OpenCode 要求 64k 以上的上下文。Ollama 的模型元数据里标的上下文窗口可能很大(比如 131072),但实际运行时 num_ctx 可能小得多。
如果用的是 opencode-local-ollama 插件,可以显式指定上下文长度:
{
"plugin": [
[
"opencode-local-ollama",
{
"context": 65536,
"output": 4096
}
]
]
}
本地模型跑起来之后有个坑要注意:OpenCode 的工具能读文件、写文件、执行 Shell 命令。本地模型响应快,你可能迭代着迭代着就忘了自己给过什么权限。
建议在配置里把高风险操作设成需要人工确认,别图省事全自动。
Q:OpenCode 启动后看不到 Ollama 模型
A:先确认 Ollama 在跑:curl http://localhost:11434/api/tags。能返回模型列表就说明服务正常。然后检查 baseURL 是否包含 /v1。
Q:模型跑起来很慢
A:本地模型吃硬件。7B 模型至少需要 8GB 显存,量化版本(如 Q4)可以降低门槛。另外检查一下上下文长度是不是设得太大了。
Q:Windows 上各种报错
A:官方推荐用 WSL2。Windows 原生终端对路径和权限的处理有些兼容性问题,WSL 里跑省心很多。
Q:ollama launch opencode 和手动配置有什么区别
A:ollama launch 是 Ollama 提供的快捷方式,用内联配置启动 OpenCode,不会覆盖你已有的 opencode.json。适合快速试玩,长期用还是建议手动配。
整个流程捋下来就是三步:
11434 端口跑着opencode.json,指向 Ollama 的 /v1 端点/models 选模型,开干本地模型跑起来之后,OpenCode 就是一个完全离线的 AI 编码 Agent。代码、对话记录全在本地,不上传任何东西到云端。对于处理敏感代码或者网络受限的场景,这套组合拳比用云 API 踏实得多
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