直接用openclaw chat --model 模型名可临时测试已注册模型,不改配置、不触发热重载、不影响运行服务;需先通过openclaw model list确认模型状态为registered,模型名须严格匹配大小写和符号;输入“你是谁?”“生成3个随机中文成语”“token count: hello world”三步验证响应来源、速度与token接口。
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想快速验证刚配置的免费模型是否能正常响应,又不想改动全局配置影响其他任务,直接用openclaw chat命令临时指定模型是最轻量的方式。这一步不修改~/.openclaw/config.json,不触发热重载,也不影响当前运行中的Agent服务,纯属一次性会话级测试。
确认目标模型已注册但未设为默认
先检查你已添加的模型列表:执行openclaw model list。输出中应能看到类似glm-4.7-flash、qwen2.5-7b或z-ai/glm4.7这样的条目,且状态为registered而非active。如果显示not found,说明模型尚未完成注册,需先走openclaw config llm流程。
注意:模型名必须与config.json中models数组内name字段完全一致,大小写和符号都不能错——【glm-4.7-flash ≠ GLM-4.7-flash】。
使用--model参数启动临时会话
在终端中输入以下命令:
openclaw chat --model glm-4.7-flash
监控一个或多个 GitCode 仓库的 PR,通过 OpenClaw Gateway 自动执行 AI 审查,发布 PR 评论,并发送钉钉和企业微信通知。
回车后会立即进入交互式聊天界面,左下角提示栏显示当前使用的模型别名。此时所有输入都只流向该模型,退出会话后自动释放上下文,不会残留任何配置变更。
若提示Model not found,请返回上一步核对openclaw model list输出;若提示API key invalid,说明该模型配置中api_key字段为空或已过期,需重新执行openclaw config llm补全。
验证响应是否来自目标模型
第一步:输入“你是谁?”,观察回复中是否包含明确的模型标识,例如“我是智谱AI研发的GLM-4.7-Flash”或“我由Qwen团队训练”。
第二步:输入“生成3个随机中文成语”,记录响应耗时(终端右上角有毫秒计数)。GLM-4.7-Flash通常在800ms内完成,而Qwen2.5-7b可能达1.8s以上——响应速度差异可辅助交叉验证。
第三步:输入“token count: hello world”,看是否返回数字。免费模型如GLM-4.7-Flash支持count_tokens接口,返回2即表示底层通信链路畅通;若返回空或报错,则可能是Endpoint地址填错或网络策略拦截。









