Jev爆火,具身智能迎来大救星?
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AI圈需要新故事。
最近,一个不聊天、不 写代码的AI模型刷 屏了。开发者把它塞进各种应用,有人拿它玩游戏,有人用它分邮件,还有人让它操控浏览器。 它叫Jev,由前OpenAI研究员Diogo Almeida等人联合创立的TypeSafe AI于9月15日发布,同时被冠以一个新品类的名字:System One Models(系统一模型)。9月21日,Jev全面开放,更多开发者涌入,上手测试它能接手哪些工作。 这个模型的特别之处在于,它只做判断。比如收到一条用户评论,它会判断是否违规、该删还是要留。TypeSafe AI把软件里大量分类、评分、选择下一步动作的工作,都交给一个专门的模型去做。 真正吸引行业的是速度和价格。按照官方测试,Jev的速度是大模型的193.6倍,成本约为其1/444.6,且输出免费。不过官方也注明,并不是所有任务都能获得同样的提升。 开发平台Vercel在9月18日披露,Jev接入其AI Gateway后的24小时内,已有近13%的付费团队使用,是GPT-5.6系列上线首日的2倍、Claude Fable 5.1的6倍以上。开发者社区更是探索出了很多玩法和场景。 在大模型卷参数的时候,Jev把决策又快又便宜做成卖点,给AI行业提供了一个新的故事。 这是又一个靠效率和价格引爆关注的“DeepSeek时刻”,还是一种模型分工新范式的开端?它的出现会给大模型行业带来哪些影响? 01.Jev不负责说,只负责选我们先通过一个客服投诉的场景,来理解Jev能做什么。 假设用户发来一句“我被扣了两次钱,想要退款”,接下来,客服系统要判断交给哪个部门、事情有多紧急,还要判断客户要做什么。程序可以把消息和预先设置好的问题一起交给Jev,由它直接返回判断结果。 接到问题后,Jev的输出会分为三种类型。 第一种是Choice,在给定选项里做选择。比如“该交给哪个部门”,候选选项包括售前组、售后组、技术组等,Jev会选出一个,同时给出各选项的概率。 第二种是Score,按预设标准打分。比如“问题有多严重”,程序可以设置从“轻微”到“造成重大损失”的不同等级,Jev给出各等级的概率,再计算加权分数。 第三种是Noul,判断一句话成不成立。比如“用户在要求退款”,如果返回0.97,就表示模型认为这句话有97%的概率成立。 三种输出可以在同一次调用里一起完成,程序拿到结果就能继续走下一步。具体效果如何,开发者已经做了一些尝试。 有网友在X上展示用Jev进行邮件分类。据他介绍,Jev在数秒内完成了500封邮件的分类,花费3.5美分。对于需要反复读取文本、分配类别的任务,这显示出低成本批量处理的潜力。