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。

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
| 项 | 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:
- 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
- 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
- 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 - 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
- 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
- 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
- 长 prompt 加上 cache_control:知识库段 / few-shot 示例只要重复 ≥ 2 次,就开 Prompt Caching
- 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
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参考资料:
- Anthropic 官方公告:Seoul becomes Anthropic’s third office in Asia-Pacific
- Pichai 在 Hard Fork 的发言:We’re a bit behind in Agentic Coding with Tool Use
- Mythos 5 / Fable 5 出口管制:TechTimes 报道
- GPT-5.5 / Opus 4.7 / Gemini 基准对比:llm-stats.com



