如何把AI开发产品的成本优化到0?
2026年1月3日
自从AI编程出现以来,我一直在大量尝试做产品。我的一些产品是面向消费者的,还有一些...嗯,是昂贵软件的内部克隆版本。
但从一开始,我就知道一件大事,AI开发产品需要控制成本。
一开始我尝试了很多工具:Bolt、v0、Replit、Lovable等等,其中Replit给了我最好的结果。但我经常每月要付$25到$200不等。
再加上API、模型等其他成本,每月账单高达$300以上。和雇佣开发者相比划算吗?是的。物有所值吗?不。所以,这几个月来,我把整套技术栈优化成:内部使用要么免费(要么成本极低),面向消费者的产品则保持更精简的成本。
以下是完整的技术栈,适合个人项目或者快速验证产品时使用:
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IDE - Google的AntiGravity(100%免费 + 如果你用学生ID还能获得更高访问权限)
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AI文档 - SuperDocs(100%免费且开源)
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数据库 - Supabase(Nano计划免费,足够基本需求)或 Neon(Serverless Postgres,0.5GB免费存储,自动休眠省钱)
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认证 - Stack Auth(1万用户以内免费)或 Firebase Auth(Google提供,每月5万次验证免费,支持多种登录方式)
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LLM(AI模型) - 测试用OpenRouter或AI Studio的Gemini,生产环境用Unsloth AI定制微调的模型(你可以直接在Google Colab笔记本里用Unsloth微调模型)
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版本维护/分发 - Github/Gitlab(都完全免费且开源)
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快速部署 - Vercel(免费套餐对业余爱好者足够了)或 Cloudflare Pages(免费额度更高)
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数据分析 - PostHog、Microsoft Clarity 和 Google Analytics(这3个都免费且各自独立用于不同的跟踪,我建议全都用上)
这就是完整清单!可能还漏了什么。如果有的话,直接在评论里列出来。
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