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LLM 任務

llm-task 是一個 可選的外掛工具,可執行僅 JSON 的 LLM 任務,並回傳結構化輸出(可選擇依 JSON Schema 驗證)。 這非常適合像 Lobster 這類的工作流程引擎:你可以加入單一的 LLM 步驟,而不必為每個工作流程撰寫自訂的 OpenClaw 程式碼。

Enable the plugin

  1. Enable the plugin:
{
  "plugins": {
    "entries": {
      "llm-task": { "enabled": true }
    }
  }
}
  1. 將工具加入允許清單(它已註冊為 optional: true):
{
  "agents": {
    "list": [
      {
        "id": "main",
        "tools": { "allow": ["llm-task"] }
      }
    ]
  }
}

設定(可選)

{
  "plugins": {
    "entries": {
      "llm-task": {
        "enabled": true,
        "config": {
          "defaultProvider": "openai-codex",
          "defaultModel": "gpt-5.2",
          "defaultAuthProfileId": "main",
          "allowedModels": ["openai-codex/gpt-5.3-codex"],
          "maxTokens": 800,
          "timeoutMs": 30000
        }
      }
    }
  }
}
allowedModelsprovider/model 字串的允許清單。若已設定,任何請求 outside the list is rejected. If set, any request outside the list is rejected.

工具參數

  • prompt(string,必填)
  • input(any,選填)
  • schema(object,選填的 JSON Schema)
  • provider(string,選填)
  • model(string,選填)
  • authProfileId(string,選填)
  • temperature(number,選填)
  • maxTokens(number,選填)
  • timeoutMs(number,選填)

Output

回傳 details.json,其中包含已解析的 JSON(若提供 schema,則會進行驗證)。

範例:Lobster 工作流程步驟

openclaw.invoke --tool llm-task --action json --args-json '{
  "prompt": "Given the input email, return intent and draft.",
  "input": {
    "subject": "Hello",
    "body": "Can you help?"
  },
  "schema": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "intent": { "type": "string" },
      "draft": { "type": "string" }
    },
    "required": ["intent", "draft"],
    "additionalProperties": false
  }
}'

安全性注意事項

  • 此工具為 僅 JSON,並指示模型只輸出 JSON(不含程式碼圍欄、不含說明文字)。
  • 本次執行不會向模型暴露任何工具。
  • 除非你使用 schema 進行驗證,否則請將輸出視為不可信。
  • Put approvals before any side-effecting step (send, post, exec).