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1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 | ---
title: Provider
description: Usa qualsiasi provider LLM in OpenCode.
---
import config from "../../../../config.mjs"
export const console = config.console
OpenCode usa [AI SDK](https://ai-sdk.dev/) e [Models.dev](https://models.dev) per supportare **oltre 75 provider LLM** e anche modelli locali.
Per aggiungere un provider devi:
1. Aggiungere le API key del provider con il comando `/connect`.
2. Configurare il provider nella configurazione di OpenCode.
---
### Credenziali
Quando aggiungi le API key di un provider con `/connect`, vengono salvate
in `~/.local/share/opencode/auth.json`.
---
### Configurazione
Puoi personalizzare i provider tramite la sezione `provider` nella
configurazione di OpenCode.
---
#### URL base
Puoi personalizzare l'URL base per qualsiasi provider impostando l'opzione `baseURL`. E utile quando usi servizi proxy o endpoint personalizzati.
```json title="opencode.json" {6}
{
"$schema": "https://opencode.ai/config.json",
"provider": {
"anthropic": {
"options": {
"baseURL": "https://api.anthropic.com/v1"
}
}
}
}
```
---
## OpenCode Zen
OpenCode Zen e una lista di modelli forniti dal team OpenCode, testati e
verificati per funzionare bene con OpenCode. [Scopri di piu](/docs/zen).
:::tip
Se sei all'inizio, ti consigliamo di partire da OpenCode Zen.
:::
1. Esegui `/connect` nella TUI, seleziona opencode e vai su [opencode.ai/auth](https://opencode.ai/auth).
```txt
/connect
```
2. Accedi, aggiungi i dati di fatturazione e copia la tua API key.
3. Incolla la tua API key.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
4. Esegui `/models` nella TUI per vedere la lista di modelli consigliati.
```txt
/models
```
Funziona come qualsiasi altro provider in OpenCode ed e totalmente opzionale.
---
## Elenco
Vediamo alcuni provider nel dettaglio. Se vuoi aggiungerne uno
all'elenco, apri pure una PR.
:::note
Non vedi un provider qui? Invia una PR.
:::
---
### 302.AI
1. Vai alla [console di 302.AI](https://302.ai/), crea un account e genera una chiave API.
2. Esegui il comando `/connect` e cerca **302.AI**.
```txt
/connect
```
3. Inserisci la tua chiave API di 302.AI.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
4. Esegui il comando `/models` per selezionare un modello.
```txt
/models
```
---
### Amazon Bedrock
Per usare Amazon Bedrock con OpenCode:
1. Vai al **Model catalog** nella console Amazon Bedrock e richiedi
accesso ai modelli che vuoi usare.
:::tip
Devi avere accesso al modello che vuoi in Amazon Bedrock.
:::
2. **Configura l'autenticazione** usando uno dei seguenti metodi:
***
#### Variabili d'ambiente (Avvio rapido)
Imposta una di queste variabili d'ambiente mentre esegui opencode:
```bash
# Option 1: Using AWS access keys
AWS_ACCESS_KEY_ID=XXX AWS_SECRET_ACCESS_KEY=YYY opencode
# Option 2: Using named AWS profile
AWS_PROFILE=my-profile opencode
# Option 3: Using Bedrock bearer token
AWS_BEARER_TOKEN_BEDROCK=XXX opencode
```
Oppure aggiungile al tuo profilo bash:
```bash title="~/.bash_profile"
export AWS_PROFILE=my-dev-profile
export AWS_REGION=us-east-1
```
***
#### File di configurazione (Consigliato)
Per configurazione specifica del progetto o persistente, usa `opencode.json`:
```json title="opencode.json"
{
"$schema": "https://opencode.ai/config.json",
"provider": {
"amazon-bedrock": {
"options": {
"region": "us-east-1",
"profile": "my-aws-profile"
}
}
}
}
```
**Opzioni disponibili:**
- `region` - Regione AWS (ad es. `us-east-1`, `eu-west-1`)
- `profile` - Profilo AWS nominato da `~/.aws/credentials`
- `endpoint` - URL endpoint personalizzato per VPC endpoints (alias per l'opzione generica `baseURL`)
:::tip
Le opzioni del file di configurazione hanno la precedenza sulle variabili d'ambiente.
:::
***
#### Avanzato: VPC Endpoints
Se stai usando VPC endpoints per Bedrock:
```json title="opencode.json"
{
"$schema": "https://opencode.ai/config.json",
"provider": {
"amazon-bedrock": {
"options": {
"region": "us-east-1",
"profile": "production",
"endpoint": "https://bedrock-runtime.us-east-1.vpce-xxxxx.amazonaws.com"
}
}
}
}
```
:::note
L'opzione `endpoint` Γ¨ un alias per l'opzione generica `baseURL`, usando terminologia specifica AWS. Se vengono specificati sia `endpoint` sia `baseURL`, `endpoint` ha la precedenza.
:::
***
#### Metodi di autenticazione
- **`AWS_ACCESS_KEY_ID` / `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`**: Crea un utente IAM e genera chiavi di accesso nella Console AWS
- **`AWS_PROFILE`**: Usa profili nominati da `~/.aws/credentials`. Configura prima con `aws configure --profile my-profile` o `aws sso login`
- **`AWS_BEARER_TOKEN_BEDROCK`**: Genera chiavi API a lungo termine dalla console Amazon Bedrock
- **`AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE` / `AWS_ROLE_ARN`**: Per EKS IRSA (IAM Roles for Service Accounts) o altri ambienti Kubernetes con federazione OIDC. Queste variabili d'ambiente vengono iniettate automaticamente da Kubernetes quando usi le annotazioni del service account.
***
#### Precedenza autenticazione
Amazon Bedrock usa la seguente prioritΓ di autenticazione:
1. **Bearer Token** - Variabile d'ambiente `AWS_BEARER_TOKEN_BEDROCK` o token dal comando `/connect`
2. **AWS Credential Chain** - Profilo, chiavi di accesso, credenziali condivise, ruoli IAM, Web Identity Tokens (EKS IRSA), metadati istanza
:::note
Quando Γ¨ impostato un bearer token (tramite `/connect` o `AWS_BEARER_TOKEN_BEDROCK`), ha la precedenza su tutti i metodi di credenziali AWS inclusi i profili configurati.
:::
3. Esegui il comando `/models` per selezionare il modello che vuoi.
```txt
/models
```
:::note
Per profili di inferenza personalizzati, usa il nome del modello e del provider nella chiave e imposta la proprietΓ `id` all'arn. Questo assicura una cache corretta.
:::
```json title="opencode.json"
{
"$schema": "https://opencode.ai/config.json",
"provider": {
"amazon-bedrock": {
// ...
"models": {
"anthropic-claude-sonnet-4.5": {
"id": "arn:aws:bedrock:us-east-1:xxx:application-inference-profile/yyy"
}
}
}
}
}
```
---
### Anthropic
1. Una volta registrato, esegui il comando `/connect` e seleziona Anthropic.
```txt
/connect
```
2. Qui puoi selezionare l'opzione **Claude Pro/Max**: aprirΓ il tuo browser
e ti chiederΓ di autenticarti.
```txt
β Select auth method
β
β Claude Pro/Max
β Create an API Key
β Manually enter API Key
β
```
3. Ora tutti i modelli Anthropic dovrebbero essere disponibili quando usi il comando `/models`.
```txt
/models
```
:::info
L'uso dell'abbonamento Claude Pro/Max in OpenCode non Γ¨ ufficialmente supportato da [Anthropic](https://anthropic.com).
:::
##### Usare chiavi API
Puoi anche selezionare **Create an API Key** se non hai un abbonamento Pro/Max. AprirΓ il browser, ti chiederΓ di accedere ad Anthropic e ti darΓ un codice da incollare nel terminale.
Oppure se hai giΓ una chiave API, puoi selezionare **Manually enter API Key** e incollarla nel terminale.
---
### Atomic Chat
Puoi configurare opencode per utilizzare modelli locali tramite [Atomic Chat](https://atomic.chat), un'applicazione desktop che esegue LLM locali dietro un server API compatibile OpenAI (endpoint predefinito `http://127.0.0.1:1337/v1`).
```json title="opencode.json" "atomic-chat" {5, 6, 8, 10-14}
{
"$schema": "https://opencode.ai/config.json",
"provider": {
"atomic-chat": {
"npm": "@ai-sdk/openai-compatible",
"name": "Atomic Chat (local)",
"options": {
"baseURL": "http://127.0.0.1:1337/v1"
},
"models": {
"<your-model-id>": {
"name": "<your-model-name>"
}
}
}
}
}
```
In questo esempio:
- `atomic-chat` Γ¨ l'ID personalizzato del provider. PuΓ² essere qualsiasi stringa.
- `npm` specifica il pacchetto da utilizzare per questo provider. Qui viene usato `@ai-sdk/openai-compatible` per qualsiasi API compatibile OpenAI.
- `name` Γ¨ il nome visualizzato del provider nell'interfaccia.
- `options.baseURL` Γ¨ l'endpoint del server locale. Modifica host e porta in base alla tua configurazione Atomic Chat.
- `models` Γ¨ una mappa di ID modello ai rispettivi nomi visualizzati. Ogni ID deve corrispondere all'`id` restituito da `GET /v1/models` β esegui `curl http://127.0.0.1:1337/v1/models` per elencare gli ID attualmente caricati in Atomic Chat.
:::tip
Se le chiamate agli strumenti non funzionano bene, scegli un modello caricato con buon supporto per il tool calling (ad esempio, una variante Qwen-Coder o DeepSeek-Coder).
:::
---
### Azure OpenAI
:::note
Se incontri errori "I'm sorry, but I cannot assist with that request", prova a cambiare il filtro contenuti da **DefaultV2** a **Default** nella tua risorsa Azure.
:::
1. Vai al [portale Azure](https://portal.azure.com/) e crea una risorsa **Azure OpenAI**. Ti serviranno:
- **Resource name**: Diventa parte del tuo endpoint API (`https://RESOURCE_NAME.openai.azure.com/`)
- **API key**: O `KEY 1` o `KEY 2` dalla tua risorsa
2. Vai su [Azure AI Foundry](https://ai.azure.com/) e fai il deploy di un modello.
:::note
Il nome del deployment deve corrispondere al nome del modello affinchΓ© opencode funzioni correttamente.
:::
3. Esegui il comando `/connect` e cerca **Azure**.
```txt
/connect
```
4. Inserisci la tua chiave API.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
5. Imposta il nome della risorsa come variabile d'ambiente:
```bash
AZURE_RESOURCE_NAME=XXX opencode
```
Oppure aggiungilo al tuo profilo bash:
```bash title="~/.bash_profile"
export AZURE_RESOURCE_NAME=XXX
```
6. Esegui il comando `/models` per selezionare il tuo modello deployato.
```txt
/models
```
---
### Azure Cognitive Services
1. Vai al [portale Azure](https://portal.azure.com/) e crea una risorsa **Azure OpenAI**. Ti serviranno:
- **Resource name**: Diventa parte del tuo endpoint API (`https://AZURE_COGNITIVE_SERVICES_RESOURCE_NAME.cognitiveservices.azure.com/`)
- **API key**: O `KEY 1` o `KEY 2` dalla tua risorsa
2. Vai su [Azure AI Foundry](https://ai.azure.com/) e fai il deploy di un modello.
:::note
Il nome del deployment deve corrispondere al nome del modello affinchΓ© opencode funzioni correttamente.
:::
3. Esegui il comando `/connect` e cerca **Azure Cognitive Services**.
```txt
/connect
```
4. Inserisci la tua chiave API.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
5. Imposta il nome della risorsa come variabile d'ambiente:
```bash
AZURE_COGNITIVE_SERVICES_RESOURCE_NAME=XXX opencode
```
Oppure aggiungilo al tuo profilo bash:
```bash title="~/.bash_profile"
export AZURE_COGNITIVE_SERVICES_RESOURCE_NAME=XXX
```
6. Esegui il comando `/models` per selezionare il tuo modello deployato.
```txt
/models
```
---
### Baseten
1. Vai su [Baseten](https://app.baseten.co/), crea un account e genera una chiave API.
2. Esegui il comando `/connect` e cerca **Baseten**.
```txt
/connect
```
3. Inserisci la tua chiave API di Baseten.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
4. Esegui il comando `/models` per selezionare un modello.
```txt
/models
```
---
### Cerebras
1. Vai alla [console di Cerebras](https://inference.cerebras.ai/), crea un account e genera una chiave API.
2. Esegui il comando `/connect` e cerca **Cerebras**.
```txt
/connect
```
3. Inserisci la tua chiave API di Cerebras.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
4. Esegui il comando `/models` per selezionare un modello come _Qwen 3 Coder 480B_.
```txt
/models
```
---
### Cloudflare AI Gateway
Cloudflare AI Gateway ti permette di accedere a modelli di OpenAI, Anthropic, Workers AI e altri tramite un endpoint unificato. Con la [fatturazione unificata](https://developers.cloudflare.com/ai-gateway/features/unified-billing/) non hai bisogno di chiavi API separate per ogni provider.
1. Vai alla [dashboard di Cloudflare](https://dash.cloudflare.com/), naviga in **AI** > **AI Gateway** e crea un nuovo gateway.
2. Imposta il tuo Account ID e Gateway ID come variabili d'ambiente.
```bash title="~/.bash_profile"
export CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID=your-32-character-account-id
export CLOUDFLARE_GATEWAY_ID=your-gateway-id
```
3. Esegui il comando `/connect` e cerca **Cloudflare AI Gateway**.
```txt
/connect
```
4. Inserisci il tuo API token di Cloudflare.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
Oppure impostalo come variabile d'ambiente.
```bash title="~/.bash_profile"
export CLOUDFLARE_API_TOKEN=your-api-token
```
5. Esegui il comando `/models` per selezionare un modello.
```txt
/models
```
Puoi anche aggiungere modelli tramite la tua configurazione di opencode.
```json title="opencode.json"
{
"$schema": "https://opencode.ai/config.json",
"provider": {
"cloudflare-ai-gateway": {
"models": {
"openai/gpt-4o": {},
"anthropic/claude-sonnet-4": {}
}
}
}
}
```
---
### Cortecs
1. Vai alla [console di Cortecs](https://cortecs.ai/), crea un account e genera una chiave API.
2. Esegui il comando `/connect` e cerca **Cortecs**.
```txt
/connect
```
3. Inserisci la tua chiave API di Cortecs.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
4. Esegui il comando `/models` per selezionare un modello come _Kimi K2 Instruct_.
```txt
/models
```
---
### DeepSeek
1. Vai alla [console di DeepSeek](https://platform.deepseek.com/), crea un account e clicca **Create new API key**.
2. Esegui il comando `/connect` e cerca **DeepSeek**.
```txt
/connect
```
3. Inserisci la tua chiave API di DeepSeek.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
4. Esegui il comando `/models` per selezionare un modello DeepSeek come _DeepSeek V4 Pro_.
```txt
/models
```
---
### Deep Infra
1. Vai alla [dashboard di Deep Infra](https://deepinfra.com/dash), crea un account e genera una chiave API.
2. Esegui il comando `/connect` e cerca **Deep Infra**.
```txt
/connect
```
3. Inserisci la tua chiave API di Deep Infra.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
4. Esegui il comando `/models` per selezionare un modello.
```txt
/models
```
---
### FrogBot
1. Vai alla [dashboard di FrogBot](https://app.frogbot.ai/signup), crea un account e genera una chiave API.
2. Esegui il comando `/connect` e cerca **FrogBot**.
```txt
/connect
```
3. Inserisci la tua chiave API di FrogBot.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
4. Esegui il comando `/models` per selezionare un modello.
```txt
/models
```
---
### Fireworks AI
1. Vai alla [console di Fireworks AI](https://app.fireworks.ai/), crea un account e clicca **Create API Key**.
2. Esegui il comando `/connect` e cerca **Fireworks AI**.
```txt
/connect
```
3. Inserisci la tua chiave API di Fireworks AI.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
4. Esegui il comando `/models` per selezionare un modello come _Kimi K2 Instruct_.
```txt
/models
```
---
### GitLab Duo
GitLab Duo fornisce una chat agentic basata su AI con capacitΓ di chiamata strumenti nativa tramite il proxy Anthropic di GitLab.
1. Esegui il comando `/connect` e seleziona GitLab.
```txt
/connect
```
2. Scegli il tuo metodo di autenticazione:
```txt
β Select auth method
β
β OAuth (Recommended)
β Personal Access Token
β
```
#### Usando OAuth (Consigliato)
Seleziona **OAuth** e il tuo browser si aprirΓ per l'autorizzazione.
#### Usando Personal Access Token
1. Vai a [GitLab User Settings > Access Tokens](https://gitlab.com/-/user_settings/personal_access_tokens)
2. Clicca **Add new token**
3. Nome: `OpenCode`, Scopes: `api`
4. Copia il token (inizia con `glpat-`)
5. Inseriscilo nel terminale
3. Esegui il comando `/models` per vedere i modelli disponibili.
```txt
/models
```
Sono disponibili tre modelli basati su Claude:
- **duo-chat-haiku-4-5** (Default) - Risposte veloci per task rapidi
- **duo-chat-sonnet-4-5** - Prestazioni bilanciate per la maggior parte dei flussi di lavoro
- **duo-chat-opus-4-5** - PiΓΉ capace per analisi complesse
:::note
Puoi anche specificare la variabile d'ambiente 'GITLAB_TOKEN' se non vuoi
salvare il token nello storage di auth di opencode.
:::
##### GitLab Self-Hosted
:::note[nota di compliance]
OpenCode usa un modello piccolo per alcuni task AI come generare il titolo della sessione.
Γ configurato per usare gpt-5-nano di default, ospitato da Zen. Per bloccare OpenCode
a usare solo la tua istanza GitLab self-hosted, aggiungi quanto segue al tuo
file `opencode.json`. Si raccomanda anche di disabilitare la condivisione sessioni.
```json
{
"$schema": "https://opencode.ai/config.json",
"small_model": "gitlab/duo-chat-haiku-4-5",
"share": "disabled"
}
```
:::
Per istanze GitLab self-hosted:
```bash
export GITLAB_INSTANCE_URL=https://gitlab.company.com
export GITLAB_TOKEN=glpat-...
```
Se la tua istanza esegue un AI Gateway personalizzato:
```bash
GITLAB_AI_GATEWAY_URL=https://ai-gateway.company.com
```
Oppure aggiungi al tuo profilo bash:
```bash title="~/.bash_profile"
export GITLAB_INSTANCE_URL=https://gitlab.company.com
export GITLAB_AI_GATEWAY_URL=https://ai-gateway.company.com
export GITLAB_TOKEN=glpat-...
```
:::note
Il tuo amministratore GitLab deve abilitare quanto segue:
1. [Duo Agent Platform](https://docs.gitlab.com/user/duo_agent_platform/turn_on_off/) per l'utente, gruppo o istanza
2. Feature flags (via Rails console):
- `agent_platform_claude_code`
- `third_party_agents_enabled`
:::
##### OAuth per istanze Self-Hosted
Per far funzionare OAuth per la tua istanza self-hosted, devi creare
una nuova applicazione (Settings β Applications) con l'
URL di callback `http://127.0.0.1:8080/callback` e i seguenti scope:
- api (Accedi all'API per tuo conto)
- read_user (Leggi le tue informazioni personali)
- read_repository (Consenti accesso in sola lettura al repository)
Poi esponi l'ID applicazione come variabile d'ambiente:
```bash
export GITLAB_OAUTH_CLIENT_ID=your_application_id_here
```
Maggior documentazione sulla homepage di [opencode-gitlab-auth](https://www.npmjs.com/package/opencode-gitlab-auth).
##### Configurazione
Personalizza tramite `opencode.json`:
```json title="opencode.json"
{
"$schema": "https://opencode.ai/config.json",
"provider": {
"gitlab": {
"options": {
"instanceUrl": "https://gitlab.com"
}
}
}
}
```
##### Strumenti API GitLab (Opzionale, ma altamente raccomandato)
Per accedere agli strumenti GitLab (merge requests, issues, pipelines, CI/CD, ecc.):
```json title="opencode.json"
{
"$schema": "https://opencode.ai/config.json",
"plugin": ["opencode-gitlab-plugin"]
}
```
Questo plugin offre funzionalita complete per la gestione dei repository GitLab, incluse revisioni delle MR, tracciamento dei problemi, monitoraggio delle pipeline e altro.
---
### GitHub Copilot
Per usare il tuo abbonamento GitHub Copilot con opencode:
:::note
Alcuni modelli potrebbero richiedere un [abbonamento Pro+](https://github.com/features/copilot/plans) per essere utilizzati.
Alcuni modelli devono essere abilitati manualmente nelle tue [impostazioni GitHub Copilot](https://docs.github.com/en/copilot/how-tos/use-ai-models/configure-access-to-ai-models#setup-for-individual-use).
:::
1. Esegui il comando `/connect` e cerca GitHub Copilot.
```txt
/connect
```
2. Vai su [github.com/login/device](https://github.com/login/device) e inserisci il codice.
```txt
β Login with GitHub Copilot
β
β https://github.com/login/device
β
β Enter code: 8F43-6FCF
β
β β Waiting for authorization...
```
3. Ora esegui il comando `/models` per selezionare il modello che vuoi.
```txt
/models
```
---
### Google Vertex AI
Per usare Google Vertex AI con OpenCode:
1. Vai al **Model Garden** nella Google Cloud Console e controlla i
modelli disponibili nella tua regione.
:::note
Devi avere un progetto Google Cloud con l'API Vertex AI abilitata.
:::
2. Imposta le variabili d'ambiente richieste:
- `GOOGLE_CLOUD_PROJECT`: Il tuo ID progetto Google Cloud
- `VERTEX_LOCATION` (opzionale): La regione per Vertex AI (predefinito `global`)
- Autenticazione (scegline una):
- `GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS`: Percorso al file JSON della chiave del tuo service account
- Autenticati usando la CLI gcloud: `gcloud auth application-default login`
Impostale mentre esegui opencode.
```bash
GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=/path/to/service-account.json GOOGLE_CLOUD_PROJECT=your-project-id opencode
```
Oppure aggiungile al tuo profilo bash.
```bash title="~/.bash_profile"
export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=/path/to/service-account.json
export GOOGLE_CLOUD_PROJECT=your-project-id
export VERTEX_LOCATION=global
```
:::tip
La regione `global` migliora la disponibilitΓ e riduce gli errori senza costi extra. Usa endpoint regionali (ad es. `us-central1`) per requisiti di residenza dei dati. [Scopri di piΓΉ](https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/partner-models/use-partner-models#regional_and_global_endpoints)
:::
3. Esegui il comando `/models` per selezionare il modello che vuoi.
```txt
/models
```
---
### Groq
1. Vai alla [console di Groq](https://console.groq.com/), clicca **Create API Key** e copia la chiave.
2. Esegui il comando `/connect` e cerca Groq.
```txt
/connect
```
3. Inserisci la chiave API per il provider.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
4. Esegui il comando `/models` per selezionare quello che vuoi.
```txt
/models
```
---
### Hugging Face
[Hugging Face Inference Providers](https://huggingface.co/docs/inference-providers) fornisce accesso a modelli open supportati da 17+ provider.
1. Vai alle [impostazioni di Hugging Face](https://huggingface.co/settings/tokens/new?ownUserPermissions=inference.serverless.write&tokenType=fineGrained) per creare un token con il permesso di effettuare chiamate agli Inference Providers.
2. Esegui il comando `/connect` e cerca **Hugging Face**.
```txt
/connect
```
3. Inserisci il tuo token Hugging Face.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
4. Esegui il comando `/models` per selezionare un modello come _Kimi-K2-Instruct_ o _GLM-4.6_.
```txt
/models
```
---
### Helicone
[Helicone](https://helicone.ai) Γ¨ una piattaforma di osservabilitΓ LLM che fornisce logging, monitoraggio e analisi per le tue applicazioni AI. L'AI Gateway di Helicone instrada automaticamente le tue richieste al provider appropriato in base al modello.
1. Vai su [Helicone](https://helicone.ai), crea un account e genera una chiave API dalla tua dashboard.
2. Esegui il comando `/connect` e cerca **Helicone**.
```txt
/connect
```
3. Inserisci la tua chiave API di Helicone.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
4. Esegui il comando `/models` per selezionare un modello.
```txt
/models
```
Per altri provider e funzionalitΓ avanzate come caching e rate limiting, controlla la [documentazione di Helicone](https://docs.helicone.ai).
#### Config opzionali
Nel caso vedessi una funzionalitΓ o un modello di Helicone che non viene configurato automaticamente da opencode, puoi sempre configurarlo tu stesso.
Ecco la [Model Directory di Helicone](https://helicone.ai/models), ti servirΓ per recuperare gli ID dei modelli che vuoi aggiungere.
```jsonc title="~/.config/opencode/opencode.jsonc"
{
"$schema": "https://opencode.ai/config.json",
"provider": {
"helicone": {
"npm": "@ai-sdk/openai-compatible",
"name": "Helicone",
"options": {
"baseURL": "https://ai-gateway.helicone.ai",
},
"models": {
"gpt-4o": {
// Model ID (from Helicone's model directory page)
"name": "GPT-4o", // Your own custom name for the model
},
"claude-sonnet-4-20250514": {
"name": "Claude Sonnet 4",
},
},
},
},
}
```
#### Header personalizzati
Helicone supporta header personalizzati per funzionalitΓ come caching, user tracking e gestione sessioni. Aggiungili alla configurazione del provider usando `options.headers`:
```jsonc title="~/.config/opencode/opencode.jsonc"
{
"$schema": "https://opencode.ai/config.json",
"provider": {
"helicone": {
"npm": "@ai-sdk/openai-compatible",
"name": "Helicone",
"options": {
"baseURL": "https://ai-gateway.helicone.ai",
"headers": {
"Helicone-Cache-Enabled": "true",
"Helicone-User-Id": "opencode",
},
},
},
},
}
```
##### Tracciamento sessioni
La funzionalitΓ [Sessions](https://docs.helicone.ai/features/sessions) di Helicone ti permette di raggruppare richieste LLM correlate. Usa il plugin [opencode-helicone-session](https://github.com/H2Shami/opencode-helicone-session) per loggare automaticamente ogni conversazione di OpenCode come una sessione in Helicone.
```bash
npm install -g opencode-helicone-session
```
Aggiungilo alla tua configurazione.
```json title="opencode.json"
{
"plugin": ["opencode-helicone-session"]
}
```
Il plugin inietta gli header `Helicone-Session-Id` e `Helicone-Session-Name` nelle tue richieste. Nella pagina Sessions di Helicone, vedrai ogni conversazione di OpenCode elencata come sessione separata.
##### Header Helicone comuni
| Header | Descrizione |
| -------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| `Helicone-Cache-Enabled` | Abilita response caching (`true`/`false`) |
| `Helicone-User-Id` | Traccia metriche per utente |
| `Helicone-Property-[Name]` | Aggiungi proprietΓ personalizzate (ad es. `Helicone-Property-Environment`) |
| `Helicone-Prompt-Id` | Associa richieste con versioni dei prompt |
Vedi la [Helicone Header Directory](https://docs.helicone.ai/helicone-headers/header-directory) per tutti gli header disponibili.
---
### llama.cpp
Puoi configurare opencode per usare modelli locali tramite l'utility llama-server di [llama.cpp](https://github.com/ggml-org/llama.cpp)
```json title="opencode.json" "llama.cpp" {5, 6, 8, 10-15}
{
"$schema": "https://opencode.ai/config.json",
"provider": {
"llama.cpp": {
"npm": "@ai-sdk/openai-compatible",
"name": "llama-server (local)",
"options": {
"baseURL": "http://127.0.0.1:8080/v1"
},
"models": {
"qwen3-coder:a3b": {
"name": "Qwen3-Coder: a3b-30b (local)",
"limit": {
"context": 128000,
"output": 65536
}
}
}
}
}
}
```
In questo esempio:
- `llama.cpp` Γ¨ l'ID provider personalizzato. PuΓ² essere qualsiasi stringa tu voglia.
- `npm` specifica il pacchetto da usare per questo provider. Qui, `@ai-sdk/openai-compatible` Γ¨ usato per qualsiasi API OpenAI-compatible.
- `name` Γ¨ il nome visualizzato per il provider nella UI.
- `options.baseURL` Γ¨ l'endpoint per il server locale.
- `models` Γ¨ una mappa di ID modello e relative configurazioni. Il nome del modello verrΓ visualizzato nella lista di selezione modelli.
---
### IO.NET
IO.NET offre 17 modelli ottimizzati per vari casi d'uso:
1. Vai alla [console di IO.NET](https://ai.io.net/), crea un account e genera una chiave API.
2. Esegui il comando `/connect` e cerca **IO.NET**.
```txt
/connect
```
3. Inserisci la tua chiave API di IO.NET.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
4. Esegui il comando `/models` per selezionare un modello.
```txt
/models
```
---
### LM Studio
Puoi configurare opencode per usare modelli locali tramite LM Studio.
```json title="opencode.json" "lmstudio" {5, 6, 8, 10-14}
{
"$schema": "https://opencode.ai/config.json",
"provider": {
"lmstudio": {
"npm": "@ai-sdk/openai-compatible",
"name": "LM Studio (local)",
"options": {
"baseURL": "http://127.0.0.1:1234/v1"
},
"models": {
"google/gemma-3n-e4b": {
"name": "Gemma 3n-e4b (local)"
}
}
}
}
}
```
In questo esempio:
- `lmstudio` Γ¨ l'ID provider personalizzato. PuΓ² essere qualsiasi stringa tu voglia.
- `npm` specifica il pacchetto da usare per questo provider. Qui, `@ai-sdk/openai-compatible` Γ¨ usato per qualsiasi API OpenAI-compatible.
- `name` Γ¨ il nome visualizzato per il provider nella UI.
- `options.baseURL` Γ¨ l'endpoint per il server locale.
- `models` Γ¨ una mappa di ID modello e relative configurazioni. Il nome del modello verrΓ visualizzato nella lista di selezione modelli.
---
### Moonshot AI
Per usare Kimi K2 di Moonshot AI:
1. Vai alla [console di Moonshot AI](https://platform.moonshot.ai/console), crea un account e clicca **Create API key**.
2. Esegui il comando `/connect` e cerca **Moonshot AI**.
```txt
/connect
```
3. Inserisci la tua chiave API di Moonshot.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
4. Esegui il comando `/models` per selezionare _Kimi K2_.
```txt
/models
```
---
### MiniMax
1. Vai alla [MiniMax API Console](https://platform.minimax.io/login), crea un account e genera una chiave API.
2. Esegui il comando `/connect` e cerca **MiniMax**.
```txt
/connect
```
3. Inserisci la tua chiave API di MiniMax.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
4. Esegui il comando `/models` per selezionare un modello come _M2.1_.
```txt
/models
```
---
### Nebius Token Factory
1. Vai alla [console di Nebius Token Factory](https://tokenfactory.nebius.com/), crea un account e clicca **Add Key**.
2. Esegui il comando `/connect` e cerca **Nebius Token Factory**.
```txt
/connect
```
3. Inserisci la tua chiave API di Nebius Token Factory.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
4. Esegui il comando `/models` per selezionare un modello come _Kimi K2 Instruct_.
```txt
/models
```
---
### Ollama
Puoi configurare opencode per usare modelli locali tramite Ollama.
:::tip
Ollama puΓ² auto-configurarsi per OpenCode. Vedi la [documentazione di integrazione Ollama](https://docs.ollama.com/integrations/opencode) per dettagli.
:::
```json title="opencode.json" "ollama" {5, 6, 8, 10-14}
{
"$schema": "https://opencode.ai/config.json",
"provider": {
"ollama": {
"npm": "@ai-sdk/openai-compatible",
"name": "Ollama (local)",
"options": {
"baseURL": "http://localhost:11434/v1"
},
"models": {
"llama2": {
"name": "Llama 2"
}
}
}
}
}
```
In questo esempio:
- `ollama` Γ¨ l'ID provider personalizzato. PuΓ² essere qualsiasi stringa tu voglia.
- `npm` specifica il pacchetto da usare per questo provider. Qui, `@ai-sdk/openai-compatible` Γ¨ usato per qualsiasi API OpenAI-compatible.
- `name` Γ¨ il nome visualizzato per il provider nella UI.
- `options.baseURL` Γ¨ l'endpoint per il server locale.
- `models` Γ¨ una mappa di ID modello e relative configurazioni. Il nome del modello verrΓ visualizzato nella lista di selezione modelli.
:::tip
Se le chiamate agli strumenti non funzionano, prova ad aumentare `num_ctx` in Ollama. Inizia da circa 16k - 32k.
:::
---
### Ollama Cloud
Per usare Ollama Cloud con OpenCode:
1. Vai su [https://ollama.com/](https://ollama.com/) e accedi o crea un account.
2. Naviga in **Settings** > **Keys** e clicca **Add API Key** per generare una nuova chiave API.
3. Copia la chiave API da usare in OpenCode.
4. Esegui il comando `/connect` e cerca **Ollama Cloud**.
```txt
/connect
```
5. Inserisci la tua chiave API di Ollama Cloud.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
6. **Importante**: Prima di usare modelli cloud in OpenCode, devi scaricare le informazioni del modello localmente:
```bash
ollama pull gpt-oss:20b-cloud
```
7. Esegui il comando `/models` per selezionare il tuo modello Ollama Cloud.
```txt
/models
```
---
### OpenAI
Consigliamo di iscriversi a [ChatGPT Plus o Pro](https://chatgpt.com/pricing).
1. Una volta iscritto, esegui il comando `/connect` e seleziona OpenAI.
```txt
/connect
```
2. Qui puoi selezionare l'opzione **ChatGPT Plus/Pro**: aprirΓ il tuo browser
e ti chiederΓ di autenticarti.
```txt
β Select auth method
β
β ChatGPT Plus/Pro
β Manually enter API Key
β
```
3. Ora tutti i modelli OpenAI dovrebbero essere disponibili quando usi il comando `/models`.
```txt
/models
```
##### Usare chiavi API
Se hai giΓ una chiave API, puoi selezionare **Manually enter API Key** e incollarla nel terminale.
---
### OpenCode Zen
OpenCode Zen Γ¨ una lista di modelli testati e verificati forniti dal team OpenCode. [Scopri di piΓΉ](/docs/zen).
1. Accedi a **<a href={console}>OpenCode Zen</a>** e clicca **Create API Key**.
2. Esegui il comando `/connect` e cerca **OpenCode Zen**.
```txt
/connect
```
3. Inserisci la tua chiave API di OpenCode.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
4. Esegui il comando `/models` per selezionare un modello come _Qwen 3 Coder 480B_.
```txt
/models
```
---
### OpenRouter
1. Vai alla [dashboard di OpenRouter](https://openrouter.ai/settings/keys), clicca **Create API Key** e copia la chiave.
2. Esegui il comando `/connect` e cerca OpenRouter.
```txt
/connect
```
3. Inserisci la chiave API per il provider.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
4. Molti modelli OpenRouter sono precaricati di default, esegui il comando `/models` per selezionare quello che vuoi.
```txt
/models
```
Puoi anche aggiungere modelli addizionali tramite la tua configurazione di opencode.
```json title="opencode.json" {6}
{
"$schema": "https://opencode.ai/config.json",
"provider": {
"openrouter": {
"models": {
"somecoolnewmodel": {}
}
}
}
}
```
5. Puoi anche personalizzarli tramite la configurazione di opencode. Ecco un esempio di specifica di un provider
```json title="opencode.json"
{
"$schema": "https://opencode.ai/config.json",
"provider": {
"openrouter": {
"models": {
"moonshotai/kimi-k2": {
"options": {
"provider": {
"order": ["baseten"],
"allow_fallbacks": false
}
}
}
}
}
}
}
```
---
### SAP AI Core
SAP AI Core fornisce accesso a oltre 40 modelli di OpenAI, Anthropic, Google, Amazon, Meta, Mistral e AI21 tramite una piattaforma unificata.
1. Vai al tuo [SAP BTP Cockpit](https://account.hana.ondemand.com/), naviga nella tua istanza di servizio SAP AI Core e crea una service key.
:::tip
La service key Γ¨ un oggetto JSON contenente `clientid`, `clientsecret`, `url` e `serviceurls.AI_API_URL`. Puoi trovare la tua istanza AI Core sotto **Services** > **Instances and Subscriptions** nel BTP Cockpit.
:::
2. Esegui il comando `/connect` e cerca **SAP AI Core**.
```txt
/connect
```
3. Inserisci il JSON della tua service key.
```txt
β Service key
β
β
β enter
```
Oppure imposta la variabile d'ambiente `AICORE_SERVICE_KEY`:
```bash
AICORE_SERVICE_KEY='{"clientid":"...","clientsecret":"...","url":"...","serviceurls":{"AI_API_URL":"..."}}' opencode
```
Oppure aggiungila al tuo profilo bash:
```bash title="~/.bash_profile"
export AICORE_SERVICE_KEY='{"clientid":"...","clientsecret":"...","url":"...","serviceurls":{"AI_API_URL":"..."}}'
```
4. Facoltativamente imposta deployment ID e resource group:
```bash
AICORE_DEPLOYMENT_ID=your-deployment-id AICORE_RESOURCE_GROUP=your-resource-group opencode
```
:::note
Queste impostazioni sono opzionali e dovrebbero essere configurate in base al tuo setup SAP AI Core.
:::
5. Esegui il comando `/models` per selezionare tra gli oltre 40 modelli disponibili.
```txt
/models
```
---
### STACKIT
STACKIT AI Model Serving fornisce un ambiente di hosting completamente gestito e sovrano per modelli AI, concentrandosi su LLM come Llama, Mistral e Qwen, con la massima sovranitΓ dei dati su infrastruttura europea.
1. Vai al [Portale STACKIT](https://portal.stackit.cloud), naviga in **AI Model Serving** e crea un token di autenticazione per il tuo progetto.
:::tip
Devi avere un account cliente STACKIT, un account utente e un progetto prima di creare token di autenticazione.
:::
2. Esegui il comando `/connect` e cerca **STACKIT**.
```txt
/connect
```
3. Inserisci il tuo token di autenticazione STACKIT AI Model Serving.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
4. Esegui il comando `/models` per selezionare tra i modelli disponibili come _Qwen3-VL 235B_ o _Llama 3.3 70B_.
```txt
/models
```
---
### OVHcloud AI Endpoints
1. Vai al [pannello OVHcloud](https://ovh.com/manager). Naviga nella sezione `Public Cloud`, `AI & Machine Learning` > `AI Endpoints` e nella scheda `API Keys`, clicca **Create a new API key**.
2. Esegui il comando `/connect` e cerca **OVHcloud AI Endpoints**.
```txt
/connect
```
3. Inserisci la tua chiave API di OVHcloud AI Endpoints.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
4. Esegui il comando `/models` per selezionare un modello come _gpt-oss-120b_.
```txt
/models
```
---
### Scaleway
Per usare le [Scaleway Generative APIs](https://www.scaleway.com/en/docs/generative-apis/) con Opencode:
1. Vai alle [impostazioni IAM della Console Scaleway](https://console.scaleway.com/iam/api-keys) per generare una nuova chiave API.
2. Esegui il comando `/connect` e cerca **Scaleway**.
```txt
/connect
```
3. Inserisci la tua chiave API di Scaleway.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
4. Esegui il comando `/models` per selezionare un modello come _devstral-2-123b-instruct-2512_ o _gpt-oss-120b_.
```txt
/models
```
---
### Together AI
1. Vai alla [console di Together AI](https://api.together.ai), crea un account e clicca **Add Key**.
2. Esegui il comando `/connect` e cerca **Together AI**.
```txt
/connect
```
3. Inserisci la tua chiave API di Together AI.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
4. Esegui il comando `/models` per selezionare un modello come _Kimi K2 Instruct_.
```txt
/models
```
---
### Venice AI
1. Vai alla [console di Venice AI](https://venice.ai), crea un account e genera una chiave API.
2. Esegui il comando `/connect` e cerca **Venice AI**.
```txt
/connect
```
3. Inserisci la tua chiave API di Venice AI.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
4. Esegui il comando `/models` per selezionare un modello come _Llama 3.3 70B_.
```txt
/models
```
---
### Vercel AI Gateway
Vercel AI Gateway ti permette di accedere a modelli di OpenAI, Anthropic, Google, xAI e altri tramite un endpoint unificato. I modelli sono offerti al prezzo di listino senza ricarichi.
1. Vai alla [dashboard Vercel](https://vercel.com/), naviga nella scheda **AI Gateway** e clicca **API keys** per creare una nuova chiave API.
2. Esegui il comando `/connect` e cerca **Vercel AI Gateway**.
```txt
/connect
```
3. Inserisci la tua chiave API di Vercel AI Gateway.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
4. Esegui il comando `/models` per selezionare un modello.
```txt
/models
```
Puoi anche personalizzare i modelli tramite la tua configurazione di opencode. Ecco un esempio di come specificare l'ordine di routing dei provider.
```json title="opencode.json"
{
"$schema": "https://opencode.ai/config.json",
"provider": {
"vercel": {
"models": {
"anthropic/claude-sonnet-4": {
"options": {
"order": ["anthropic", "vertex"]
}
}
}
}
}
}
```
Alcune opzioni di routing utili:
| Opzione | Descrizione |
| ------------------- | --------------------------------------------------- |
| `order` | Sequenza di provider da provare |
| `only` | Restringi a provider specifici |
| `zeroDataRetention` | Usa solo provider con policy di zero data retention |
---
### xAI
1. Vai alla [console di xAI](https://console.x.ai/), crea un account e genera una chiave API.
2. Esegui il comando `/connect` e cerca **xAI**.
```txt
/connect
```
3. Inserisci la tua chiave API di xAI.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
4. Esegui il comando `/models` per selezionare un modello come _Grok Beta_.
```txt
/models
```
---
### Z.AI
1. Vai alla [console API di Z.AI](https://z.ai/manage-apikey/apikey-list), crea un account e clicca **Create a new API key**.
2. Esegui il comando `/connect` e cerca **Z.AI**.
```txt
/connect
```
Se sei iscritto al **GLM Coding Plan**, seleziona **Z.AI Coding Plan**.
3. Inserisci la tua chiave API di Z.AI.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
4. Esegui il comando `/models` per selezionare un modello come _GLM-4.7_.
```txt
/models
```
---
### ZenMux
1. Vai alla [dashboard di ZenMux](https://zenmux.ai/settings/keys), clicca **Create API Key** e copia la chiave.
2. Esegui il comando `/connect` e cerca ZenMux.
```txt
/connect
```
3. Inserisci la chiave API per il provider.
```txt
β API key
β
β
β enter
```
4. Molti modelli ZenMux sono precaricati di default, esegui il comando `/models` per selezionare quello che vuoi.
```txt
/models
```
Puoi anche aggiungere modelli addizionali tramite la tua configurazione di opencode.
```json title="opencode.json" {6}
{
"$schema": "https://opencode.ai/config.json",
"provider": {
"zenmux": {
"models": {
"somecoolnewmodel": {}
}
}
}
}
```
---
## Provider personalizzato
Per aggiungere qualsiasi provider **OpenAI-compatible** non elencato nel comando `/connect`:
:::tip
Puoi usare qualsiasi provider OpenAI-compatible con opencode. La maggior parte dei provider AI moderni offre API OpenAI-compatible.
:::
1. Esegui il comando `/connect` e scorri fino a **Other**.
```bash
$ /connect
β Add credential
β
β Select provider
β ...
β β Other
β
```
2. Inserisci un ID univoco per il provider.
```bash
$ /connect
β Add credential
β
β Enter provider id
β myprovider
β
```
:::note
Scegli un ID facile da ricordare, lo userai nel tuo file di configurazione.
:::
3. Inserisci la tua chiave API per il provider.
```bash
$ /connect
β Add credential
β
β² This only stores a credential for myprovider - you will need to configure it in opencode.json, check the docs for examples.
β
β Enter your API key
β sk-...
β
```
4. Crea o aggiorna il tuo file `opencode.json` nella directory del progetto:
```json title="opencode.json" ""myprovider"" {5-15}
{
"$schema": "https://opencode.ai/config.json",
"provider": {
"myprovider": {
"npm": "@ai-sdk/openai-compatible",
"name": "My AI ProviderDisplay Name",
"options": {
"baseURL": "https://api.myprovider.com/v1"
},
"models": {
"my-model-name": {
"name": "My Model Display Name"
}
}
}
}
}
```
Ecco le opzioni di configurazione:
- **npm**: Pacchetto AI SDK da usare, `@ai-sdk/openai-compatible` per provider OpenAI-compatible
- **name**: Nome visualizzato nella UI.
- **models**: Modelli disponibili.
- **options.baseURL**: URL dell'endpoint API.
- **options.apiKey**: Opzionalmente imposta la chiave API, se non usi auth.
- **options.headers**: Opzionalmente imposta header personalizzati.
Maggiori dettagli sulle opzioni avanzate nell'esempio sotto.
5. Esegui il comando `/models`: il tuo provider personalizzato e i modelli appariranno nella lista di selezione.
---
##### Esempio
Ecco un esempio che imposta le opzioni `apiKey`, `headers` e `limit` del modello.
```json title="opencode.json" {9,11,17-20}
{
"$schema": "https://opencode.ai/config.json",
"provider": {
"myprovider": {
"npm": "@ai-sdk/openai-compatible",
"name": "My AI ProviderDisplay Name",
"options": {
"baseURL": "https://api.myprovider.com/v1",
"apiKey": "{env:ANTHROPIC_API_KEY}",
"headers": {
"Authorization": "Bearer custom-token"
}
},
"models": {
"my-model-name": {
"name": "My Model Display Name",
"limit": {
"context": 200000,
"output": 65536
}
}
}
}
}
}
```
Dettagli configurazione:
- **apiKey**: Imposta usando la sintassi variabile `env`, [scopri di piΓΉ](/docs/config#env-vars).
- **headers**: Header personalizzati inviati con ogni richiesta.
- **limit.context**: Massimi token di input accettati dal modello.
- **limit.output**: Massimi token che il modello puΓ² generare.
I campi `limit` permettono a OpenCode di capire quanto contesto rimane. I provider standard recuperano questi dati da models.dev automaticamente.
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## Risoluzione dei problemi
Se hai problemi con la configurazione di un provider, controlla quanto segue:
1. **Controlla il setup auth**: Esegui `opencode auth list` per vedere se le credenziali
per il provider sono aggiunte alla tua configurazione.
Questo non si applica a provider come Amazon Bedrock, che si basano su variabili d'ambiente per l'autenticazione.
2. Per provider personalizzati, controlla la config di opencode e:
- Assicurati che l'ID provider usato nel comando `/connect` corrisponda all'ID nella tua config opencode.
- Che sia usato il pacchetto npm corretto per il provider. Per esempio, usa `@ai-sdk/cerebras` per Cerebras. E per tutti gli altri provider OpenAI-compatible, usa `@ai-sdk/openai-compatible`.
- Controlla che sia usato l'endpoint API corretto nel campo `options.baseURL`.
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