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Anthropic 首尔办公室落地:NAVER、三星、LG 集体上 Claude,APAC 营收一年翻 10 倍

2026 年 6 月 17 日 Anthropic 在首尔开设亚太第三家办公室,NAVER 全员部署 Claude Code、三星 SDS 与 LG CNS 大规模铺开 Claude,韩国 Claude Code 周活 4 个月翻 6 倍。本文梳理首尔站全部签约名单、出口管制插曲与对国内开发者的接入参考。

行业动态Anthropic 首尔预计阅读10分钟
2026.06.23 发表
anthropic-seoul-naver-samsung-lg-claude-code-korea--cover

2026 年 6 月 17 日,Anthropic 在首尔正式挂牌办公,这是其继东京、班加罗尔之后的亚太第三家办公室。一同公布的不是几张合影,而是一份足以让 Anthropic 在韩国市场一次锁定半壁江山的合作名单:NAVER 全员铺 Claude Code、三星 SDS 通过 Claude Cowork + Claude Code 接入三星电子员工、LG CNS 将 Claude 推向 LG 集团数千人、Nexon 的游戏工程团队上线 Claude Code,连 NGO Good Neighbors Korea 都接入了。

更值得关注的不是这份名单本身,而是支撑名单背后的几个数字:Anthropic 亚太年化营收同比 10 倍增长,韩国 Claude Code 周活 4 个月翻 6 倍,APAC 年消费超 10 万美金的大客户数同比 8 倍(数据来源:Anthropic 首尔发布会公开披露)。在 OpenAI 仍在主推 ChatGPT 消费端、Google 还在追赶 Agentic Coding 缺口的当口,Anthropic 用一个亚太办公室 + 一整套企业级合作,把开发者侧的接入与工程化能力进一步铺开。

本文梳理首尔站发布的全部要点,并给出对国内开发者团队的几条接入建议——包括如何用 claudeapi.com 复用 Anthropic 标准 SDK、按场景选模型、做 Prompt Caching 与多模型 fallback。

Anthropic Korea Representative Director Choi Ki-young, left, answers questions during a press conference marking the opening of the company's Seoul office at the Conrad Seoul, Wednesday. At right is Chris Ciauri, international managing director of Anthropic. Courtesy of Anthropic

一、首尔站发布了什么

1.1 三个亚太办公室、一位重量级负责人

详情
揭幕日期 2026 年 6 月 17 日
办公室序列 亚太第 3 家(东京、班加罗尔之后)
韩国负责人 KiYoung Choi,Representative Director of Korea
Choi 履历 前 Snowflake 韩国总经理;曾任 Google Cloud / Adobe / Autodesk 韩国负责人;前微软韩国 COO

Choi 的履历来自 Anthropic 官方公告链接(见文末「参考资料」),人物履历以最新公开信息为准。

负责人选用本地 20+ 年企业级 SaaS 老兵,意图明显:Anthropic 这次进韩国,不是来铺消费应用,而是直接对接大型企业 CIO 与公共部门。

1.2 与韩国科学技术信息通信部 (MSIT) 签 MOU

Anthropic 与韩国 MSIT 签署谅解备忘录,覆盖:

  • AI 安全合作:与韩国 AI Safety Institute 联合评估 Claude 在韩语场景下的模型安全表现
  • 网络威胁情报互通:双方共享 AI 驱动的网络攻击情报
  • 公共部门可信 AI 落地:协助韩国政府部门安全、负责任地采用 AI

这一步直接把 Anthropic 摆进了韩国公共部门 AI 供应商的桌面。

1.3 一次性签下的企业 / 学术合作名单

类型 机构 部署内容
互联网平台 NAVER 全员部署 Claude Code,工程组织数千人在用
半导体/电子 三星 SDS 部署 Claude Cowork + Claude Code 到三星电子,覆盖知识工作、Agent 工作流、软件开发
集团 IT LG CNS 数千员工首批使用,并计划推广至整个 LG 集团
化工/能源 Hanwha Solutions 通过 AWS Bedrock 落地,满足数据驻留与安全合规
游戏 Nexon 工程团队用 Claude Code 写、审、发布线上服务游戏代码
SaaS Channel Corp 为旗下 Channel Talk(服务 23 万+ 商家的客户 AI 平台)提供能力
学术 NAIRL 联盟(KAIST / 高丽大学 / 延世大学 / POSTECH) 60 名研究员获 Claude 访问权,研究 AI 安全、对齐、鲁棒性
NGO Good Neighbors Korea 用 Claude 协助儿童权益项目的政策研判、福利法规导航

1.4 一次插曲:出口管制 + Mythos 5 / Fable 5 全球停服

发布前 5 天(6 月 12 日),美国政府发布出口管制指令,禁止外国国民访问 Anthropic 最强模型 Mythos 5 与 Fable 5。由于在共享云上很难做选择性执行,Anthropic 直接对全球所有客户暂停了这两款模型。

Anthropic 国际业务负责人 Chris Ciauri 在首尔发布会上的原话是:“我不认为出口管制会一直存在,预计几天内就能解决。” 这条插曲对企业接入有两个含义:

  1. 对核心代码 / 推理路径,不要赌单一最强模型——准备至少一个 fallback 模型(Opus 4.7 / Sonnet 4.6)和兜底逻辑
  2. 跨境业务的模型可用性,必须纳入架构评审——尤其是亚太团队接入位于北美的模型 API

二、为什么 NAVER、三星、LG 都选 Claude Code

这次首尔签约方里,软件工程团队接入的清一色是 Claude Code(而不是直接调通用 API)。背后逻辑值得拆一下:

维度 Claude Code 的差异化
调用模型 默认 Opus 4.7 / Sonnet 4.6,自动按任务难度分流
上下文 长上下文 + 仓库级 RAG,能直接读整个 monorepo
Tool Use 内置 shell、文件读写、git、HTTP 等工具,开箱可跑
多步任务 长 horizon 任务原生支持(这正是 Pichai 承认 Google 落后的项)
企业合规 通过 AWS Bedrock / GCP Vertex 落地,满足数据驻留

NAVER 一位工程负责人在公开采访中提到的接入逻辑非常实际:“我们不是用 Claude Code 替代某个工具,而是把它当成第二个让工程师可以平行选择的工具链。” 这种"多供应商、不锁死"的策略,与 MongoDB 此前公开的"按年签、不签长约"完全一致——也意味着接入 Claude 不需要砍掉现有任何工具。

三、APAC 增长曲线

以下数据由 Anthropic 在首尔发布会披露:

指标 增长幅度 周期
APAC 年化营收 10x+ 同比上一年
韩国 Claude Code 周活用户 6x 4 个月
APAC 大客户数(年消费 $100K+) 8x 同比上一年

参考 6 月 1 日公布的 Anthropic 整体年化营收 $47B(同比近 5x),亚太正在以快于整体的速度增长。换句话说:Anthropic 在 2026 下半年的增量,可能很大一块要来自亚太开发者群体——这对国内开发者团队意味着接入文档、SDK 支持、生态工具会进一步成熟

四、对国内开发者团队的接入参考

韩国能在 4 个月里把 Claude Code 周活做到 6x,靠的不是某个营销动作,而是接入门槛足够低 + 团队可以平行多模型。国内团队想复制类似路径,路径其实很短:

4.1 三行代码替换 base_url,复用现有 Anthropic SDK

接入 claudeapi.com不需要重写代码,只需把 SDK 的 base_url 指向 https://gw.claudeapi.com 即可。

Python(Anthropic 官方 SDK):

from anthropic import Anthropic

client = Anthropic(
    api_key="sk-xxxxxxxx",                # 在 console.claudeapi.com 申请
    base_url="https://gw.claudeapi.com",  # 仅此一行改动
)

resp = client.messages.create(
    model="claude-opus-4-7",
    max_tokens=1024,
    messages=[
        {"role": "user", "content": "用 100 字介绍 Anthropic 韩国办公室。"}
    ],
)
print(resp.content[0].text)
from anthropic import Anthropic

client = Anthropic(
    api_key="sk-xxxxxxxx",                # 在 console.claudeapi.com 申请
    base_url="https://gw.claudeapi.com",  # 仅此一行改动
)

resp = client.messages.create(
    model="claude-opus-4-7",
    max_tokens=1024,
    messages=[
        {"role": "user", "content": "用 100 字介绍 Anthropic 韩国办公室。"}
    ],
)
print(resp.content[0].text)

Node.js / TypeScript:

import Anthropic from "@anthropic-ai/sdk";

const client = new Anthropic({
  apiKey: process.env.ANTHROPIC_API_KEY,
  baseURL: "https://gw.claudeapi.com",
});

const msg = await client.messages.create({
  model: "claude-sonnet-4-6",
  max_tokens: 1024,
  messages: [{ role: "user", content: "Summarize Anthropic Seoul launch." }],
});
console.log(msg.content[0].type === "text" ? msg.content[0].text : "");
import Anthropic from "@anthropic-ai/sdk";

const client = new Anthropic({
  apiKey: process.env.ANTHROPIC_API_KEY,
  baseURL: "https://gw.claudeapi.com",
});

const msg = await client.messages.create({
  model: "claude-sonnet-4-6",
  max_tokens: 1024,
  messages: [{ role: "user", content: "Summarize Anthropic Seoul launch." }],
});
console.log(msg.content[0].type === "text" ? msg.content[0].text : "");

cURL:

curl https://gw.claudeapi.com/v1/messages \
  -H "x-api-key: $ANTHROPIC_API_KEY" \
  -H "anthropic-version: 2023-06-01" \
  -H "content-type: application/json" \
  -d '{
    "model": "claude-sonnet-4-6",
    "max_tokens": 512,
    "messages": [
      {"role": "user", "content": "ping"}
    ]
  }'
curl https://gw.claudeapi.com/v1/messages \
  -H "x-api-key: $ANTHROPIC_API_KEY" \
  -H "anthropic-version: 2023-06-01" \
  -H "content-type: application/json" \
  -d '{
    "model": "claude-sonnet-4-6",
    "max_tokens": 512,
    "messages": [
      {"role": "user", "content": "ping"}
    ]
  }'

4.2 多模型 fallback:避免重蹈 Mythos 5 停服

参考 Anthropic 6 月 12 日全球停服事件,建议在生产环境做模型分层:

PRIMARY_MODEL = "claude-opus-4-7"      # 复杂推理 / Agent 任务首选
FALLBACK_MODEL = "claude-sonnet-4-6"   # Opus 不可用时切换
LIGHT_MODEL = "claude-haiku-4-5-20251001"  # 分类 / 抽取 / 客服可降级

def call_with_fallback(prompt: str, prefer_high_quality: bool = True):
    models = [PRIMARY_MODEL, FALLBACK_MODEL] if prefer_high_quality else [LIGHT_MODEL]
    for m in models:
        try:
            return client.messages.create(
                model=m,
                max_tokens=1024,
                messages=[{"role": "user", "content": prompt}],
            )
        except Exception as e:
            print(f"[warn] {m} failed: {e}")
    raise RuntimeError("all models unavailable")
PRIMARY_MODEL = "claude-opus-4-7"      # 复杂推理 / Agent 任务首选
FALLBACK_MODEL = "claude-sonnet-4-6"   # Opus 不可用时切换
LIGHT_MODEL = "claude-haiku-4-5-20251001"  # 分类 / 抽取 / 客服可降级

def call_with_fallback(prompt: str, prefer_high_quality: bool = True):
    models = [PRIMARY_MODEL, FALLBACK_MODEL] if prefer_high_quality else [LIGHT_MODEL]
    for m in models:
        try:
            return client.messages.create(
                model=m,
                max_tokens=1024,
                messages=[{"role": "user", "content": prompt}],
            )
        except Exception as e:
            print(f"[warn] {m} failed: {e}")
    raise RuntimeError("all models unavailable")

claudeapi.com 同步上线 Opus 4.7 / Sonnet 4.6 / Haiku 4.5,三个模型之间可无缝切换,fallback 不需要写额外适配层。

4.3 价格参考

模型 ID 输入价 输出价 推荐场景
claude-opus-4-7 ¥20/M ¥100/M 长程任务、Agent、复杂代码、架构推理
claude-sonnet-4-6 ¥4/M ¥20/M 全能旗舰,90% 场景的甜点
claude-haiku-4-5-20251001 ¥1/M ¥5/M 分类、抽取、客服、批量轻任务

韩国大厂选 Claude Code 的核心理由之一是**“按任务难度自动分流模型”**——这件事在 claudeapi.com 也一样可以做,只是把模型 ID 写在你自己的路由层里。

4.4 Prompt Caching:长 system prompt / 知识库段重复使用的省钱开关

如果你的接入场景里有固定的系统提示词、知识库、few-shot 示例重复出现在每次调用中,Prompt Caching 可以把命中部分的输入价压低 10x(数据来源:Anthropic 官方 prompt-caching 文档,请以最新版本为准)。

LONG_SYSTEM = """你是一个金融报告分析助手。需遵循以下规则:
1. ...(此处 5000 token 的规则文档)..."""

resp = client.messages.create(
    model="claude-sonnet-4-6",
    max_tokens=1024,
    system=[
        {
            "type": "text",
            "text": LONG_SYSTEM,
            "cache_control": {"type": "ephemeral"},  # ← 标记缓存
        }
    ],
    messages=[{"role": "user", "content": user_query}],
)
LONG_SYSTEM = """你是一个金融报告分析助手。需遵循以下规则:
1. ...(此处 5000 token 的规则文档)..."""

resp = client.messages.create(
    model="claude-sonnet-4-6",
    max_tokens=1024,
    system=[
        {
            "type": "text",
            "text": LONG_SYSTEM,
            "cache_control": {"type": "ephemeral"},  # ← 标记缓存
        }
    ],
    messages=[{"role": "user", "content": user_query}],
)

实测口径(示意计算,实际节省幅度依赖命中率与缓存有效期):5000 token 的固定 system prompt + 每天 10 万次调用,命中后每月可省 ¥3,000 量级

模型 普通输入价 缓存命中价
claude-opus-4-7 ¥20/M ¥2/M
claude-sonnet-4-6 ¥4/M ¥0.4/M
claude-haiku-4-5-20251001 ¥1/M ¥0.1/M

4.5 工程化接入对比

维度 直接调用 Anthropic 接口 通过 claudeapi.com 接入
SDK 兼容性 Anthropic 标准 SDK 兼容 Anthropic SDK,仅改 base_url
OpenAI SDK 兼容 不支持 支持 /v1 兼容路径
模型 ID Anthropic 官方 与官方同名(Opus 4.7 / Sonnet 4.6 / Haiku 4.5)
计价币种 美元 人民币(账单清晰、用量透明)
用量与成本追踪 Anthropic 控制台 console.claudeapi.com 可视化看板
企业结算 Anthropic 商务 支持企业结算与成本追踪
接入配置 标准接口体验 接入配置简洁,稳定接入、低延迟体验

五、面向国内团队的几个落地动作

  1. 先跑通最小回环:花 10 分钟在 console.claudeapi.com 注册账号、申请 Key,用上面的 Python 示例打一次 claude-sonnet-4-6,观察延迟与返回结构
  2. 把 Sonnet 4.6 当 90% 场景的默认:除非任务复杂度明确要求 Opus,否则用 Sonnet 4.6 跑出来的成本和效果通常都最划算
  3. Agent / 长程任务上 Opus 4.7:参考 NAVER、Nexon 的接入方式,把 Opus 4.7 留给写代码、跑测试、改 Bug 这类多步任务
  4. 批量轻任务用 Haiku 4.5:分类、标签抽取、客服初筛这种高频低难度任务,用 Haiku 4.5 单价能压到 ¥1/M 输入
  5. 长 prompt 加上 cache_control:知识库段 / few-shot 示例只要重复 ≥ 2 次,就开 Prompt Caching
  6. 写一层 fallback:参考 4.2 节代码,把 Opus → Sonnet → Haiku 串成一条降级链,应对突发停服或限流

六、写在最后

韩国大厂这次集体接入,与其说是 Anthropic 在 APAC 攻城略地,不如说是企业级 AI 工具进入"按任务挑模型"阶段的一个明确信号——单一模型打天下的时代已经过去,谁能让开发者无缝接入、平滑切换,谁就能在企业内部跑出可见的产能。

对国内团队来说,复制 NAVER / 三星 / LG 这条路径,门槛比想象中低:

  • API 兼容 Anthropic 标准,SDK 代码不用重写,只改一个 base_url
  • Opus 4.7 / Sonnet 4.6 / Haiku 4.5 三档可用,按场景挑模型
  • 账单与用量在 console.claudeapi.com 控制台可视化,便于团队成本追踪
  • 支持 Prompt Caching、长上下文、Tool Use 与 MCP,Anthropic 官方接口能力一一对应

如果你团队正在评估"是不是该把 Claude 接进生产链路"——APAC 的答案已经摆在那里了。剩下的事情,是花 10 分钟跑通第一次调用。


数据与事实声明

  • 韩国发布会披露的 APAC 营收 10x、韩国 Claude Code 周活 6x(4 个月)、APAC 大客户 8x 等数据,来源为 Anthropic 首尔发布会公开口径,最新口径以 Anthropic 官方公告为准
  • Mythos 5 / Fable 5 全球停服时间(6 月 12 日)与 Chris Ciauri 引述发言,来源为 TechTimes 等公开报道(见参考资料)
  • Pichai 关于 Agentic Coding 落后的发言来源:NYT《Hard Fork》播客(见参考资料)
  • 价格、模型 ID 与 base_url 以 claudeapi.com 产品页公示为准
  • Prompt Caching 计费比例(输入价低 10x)数据来源:Anthropic 官方 prompt-caching 文档;具体命中策略与 TTL 以最新文档为准
  • 4.4 节"每月可省 ¥3,000 量级"为示意计算,实际节省幅度依赖调用频次、命中率与缓存有效期

相关推荐

把这次 APAC 信号落到自己的接入链路上,下面这些 ClaudeAPI 教程可以配合本文阅读:

入门 & 配置

开发者文档

成本与稳定性

同类工具与对比


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参考资料:

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