Jev刷屏了:50局一起打,7秒订机票,724条广告40秒拆完

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这两天几乎每隔几条新闻就能撞上Jev。

有人让它同时开50局跑酷,有人拿它7秒订完苏黎世到伦敦的机票,有人把724条在投广告扔进去,40秒拆完钩子、卖点和落地页对不对得上。还有人给自己的时间线写了一句话,讨厌的内容当场被折叠。

点开那些原帖,画面挺震撼的。模型在192毫秒里选定中间道、下滑这两个动作,机票页面上的勾一项项亮起来,广告墙刷过去的时候,每秒两百多个判断已经落在表格里。

大家兴奋的,其实是软件里那些每天都要做、又懒得写成死规则的判断,终于能又快又便宜地接进流程。

一个只给答案、不写文章的模型

Jev是TypeSafe AI的第一款System One模型,9月15日刚正式放出。创始人Diogo Almeida以前在OpenAI做过指令跟随研究,也是InstructGPT论文作者之一。公司闷声做了差不多两年,种子轮传闻是DCVC领投的4000万美元。

它的用法很窄,也因此很利落。你丢给它一段材料,官方叫State,可以是工单、帖子、游戏局面、页面DOM。再丢给它一组问题。它一次性答完,返回三种东西:

Choice,从你给的选项里挑一个,并给出每个选项的概率。Score,按你写的档位打分。Noul,判断一件事成立的概率,给你一个0到1之间的数。

官方报价是每百万输入token 0.042美元,输出免费,响应大约70到500毫秒。官方自己拿工作流做过对比,速度能到大模型的几十倍到一两百倍。

你要它写一段文案,它帮不上,你要它在一百毫秒里决定这封邮件给谁、这步该不该点、这条广告的钩子属于哪一类,它正好在这个位置上。

名字取自经济学里的杰文斯悖论,意思很直白:便宜了以后,用量会涨。这波刷屏,已经把这句话当场演了一遍。

如果这段文字吸收起来比较麻烦,那你可以看看这个梗图,大概就这意思。 Image

50局跑酷一起打,一局里192毫秒

Max Blade这条帖子,老金我来回看了几遍。画面左侧是赛道,右侧是Jev看到的三列:左、中、右,每一列写着清空还是有拱门,下面挂着跳跃、奔跑、下滑的概率。有一帧里,中间道选下滑,95%,整次决策242毫秒。 Image 后面更夸张。屏幕上铺开一整墙小窗口,标题直接写着Jev is driving 50 games at once。50局全活着,一次调用处理18行,单次233毫秒,整段跑下来0.039美元。作者原话是,这次演示花了不到一分钱。 Image Image 这条帖子发出去两天,已经有3942个赞、32.7万浏览。Max自己说得很准:Jev替不了Astra、Fable这种会写、会想的大模型,它打开的是另一扇门。

游戏只是最容易拍成视频的外壳。真正值钱的,是局面进来、动作出去这件事,终于跑进了真人反应的时间窗口。

马里奥108毫秒迈一步,尖塔0.7秒出一手

更早一点,Faadil Shaik已经把Jev接进了超级马里奥。右侧面板上写着right run,置信度51%,延迟108毫秒。控制器概率摊开:向右跑57%,向右跳27%,附近有两个栗宝宝,即时危险51%。原帖58.2万浏览。 Image Image 他后来说,打通一关还早,可一个本职是做判断的模型,已经能把1-1跑起来,光这一件事就够说明泛化能力了。

国内这边,paulwei拿它打《杀戮尖塔2》。之前用GPT-6 Astra代打,牌力够,速度拖后腿。换成Jev,思考只要0.7秒,画面还没看清,牌已经打出去了。200手牌,花了0.02美元。 Image 后面他又补了一句,更有味道。进阶10第一把只打到第6层,说明光有速度,补不上长期规划。于是Astra一发现失败,就回头改给Jev的提示词。两边搭上之后,打到了17层。

大模型负责想清楚规则,Jev负责在规则里连续拍板。一个写剧本,一个上台。

苏黎世到伦敦,7秒,0.39美分

真正把开发者按在椅子上的,是Browser Use创始人Gregor Zunic那条。

标题就一句话:Browser Use + Jev = Ultrafast。查苏黎世到伦敦的机票,7秒,0.0039美元。视频按1倍速播,右侧清单一项项打勾:单程、苏黎世、伦敦、日期、搜索。中间一次决策164毫秒。原帖8701个赞,284万浏览。 Image Image 做法也干净。每一步的动作空间重新生成,状态用DOM,真要往输入框里填字,才叫一个小语言模型来兜底。

两天后Gregor自己又补了一刀:换到他们那套更长程的任务集上,纯Jev智能体20题对1题,BrowserCode加Luna是17题。速度是够了,长线推理还薄。

所以我看好它的位置,恰恰在下一步点哪里。让它独立出差三天,目前还早。浏览器智能体以前最难受的,是每一步都要等大模型写一段话。现在这一步被拆开了。

724条广告,40秒,9美分

Matthew Berman这条,是做营销的朋友这两天转发最多的,原帖81万浏览。

37个品牌、724条正在投放的广告,40秒。每一条拆钩子、形式、offer、行动号召、认知阶段、落地页是否对得上。花了9美分。他自己说,这个功能会进StealAds,也会做成MCP。 Image Image 静帧里有个数字,说真的我多看了一眼。10.2秒,已经读了180条,打出2177个判断,每秒214个,累计2.2美分。底下还单开一栏:Needs a Human。offer太弱、主页匹配只有一半、声称有风险的,被单独拎出来给人看。

批量判断负责铺开,低把握的那一截交回给人。竞品研究以前是周为单位,现在是咖啡凉掉之前能出一版。

3282条旧帖,八分钟找出什么内容真能涨

Ian Nuttall把自己3282条帖子丢进去,覆盖1亿浏览。每条问8个问题:主题、钩子、语气、有没有在教东西。整次跑了8分34秒,425万token,0.1282美元。

结果也具体。How-to帖中位点赞150,整体中位44。AI和编程主题有1.9倍加成,SEO几乎贴着基准线。他给自己的公式是:AI编程,加教一件事,加带点刺激。 Image Image 尺子一旦能在八分钟里扫完几年的库,下周开选题会,就能老实很多。

一句话过滤时间线,一条视频五厘钱跳过广告

Marcel Pociot做了个浏览器扩展:用自然语言决定X上哪些帖子该藏起来、该折叠。原帖演示里,调试面板写着中位检测382毫秒,最近一次API往返254毫秒,当页已经新检测61条。 Image Image 他后来又拿同一套东西去滤新闻站,只留好心情。有一说一,老金更看重前面那个时间线版本。广告拦截器打的是域名和脚本,这种东西打的是语义。规则是人话,执行是概率。

Tony Dinh把同样的判断接进了YouTube。扩展监听字幕或音频,识别到赞助口播就跳,一条视频大约0.005美元。GitHub开源,自带密钥。 Image Image 面板上那行All time,我盯了很久:21次口播,省下20分59秒,一共花了0.124美元。这种产品的爽感很具体,少听一遍感谢本集赞助,一天就能感觉到。

官方怎么上手

先去TypeSafe官网上申请白名单,大概1天不到,免费给你5刀额度。

准备接进自己的工具,就去控制台开API密钥。Claude Code用户可以直接装官方Skill:

claude plugin marketplace add typesafe-ai/skills
claude plugin install typesafe@typesafe-ai

其他编程工具用这一条,按提示选当前环境:

npx skills add typesafe-ai/skills --skill typesafe-ai

Ian Nuttall把上手缩成两步,老金同意这个节奏。先装Skill,再在项目里让它帮你找:哪些现在很慢、很贵的大模型调用,其实只是在做选择、打分、判断真假。

已经在别的平台上的人,也有现成入口。Vercel AI Gateway是typesafe-ai/jev,Cloudflare是typesafe/jev,OpenRouter有typesafe/jev-1.13,LangChain有langchain-typesafe。Netlify网关也接上了。

除了演示,它还能接进哪

Reddit这几天的讨论,比演示区更接地气。有人拿它做个人知识库的路由,Instagram食谱视频进来,先判断该交给抓取智能体还是食谱智能体,145到271毫秒,两次都走对了。有人测密钥检测,类别分得很细。有人给想法打十个维度的分,所有问题并行。Every的Mike Taylor更狠,37篇文章、每篇21问,777个判断,0.7秒,大概四分之一美分。

这些项目指向同一类工作:工单分拣、线索打分、内容审核、模型分流、工具调用前的风险门、简历初筛、引用是否支撑结论。

对老金这种又写稿又做产品的人,眼前就能排上的活有三件。读者来信先分诊。成稿检查标题有没有兑现、哪段在重复、哪句判断还缺证据。竞品素材按同一套尺子周更。

先接一个每天都要做的小动作。价值会比一次做完十个演示更清楚。

写在最后

刷了两天Jev,老金总想起做产品时那种别扭。人看一眼就知道怎么处理的事,写成固定规则,往往要解释半天。

客户这句话是在催,还是在担心?这段介绍缺的是案例,还是缺一个具体操作?这个角色碰到眼前的局面,怎样反应才像它自己?

这些判断里,装着一个人做了很多年以后攒下来的手感。

大模型把写作这件事推到了人人都能用的位置。Jev这波热度提示的是下一层:软件开始能更流畅地做判断。判断够快、够便宜,过滤、分拣、跳过、打分、选下一步,才会从演示变成默认配置。

工具可以多看几遍、多跑几轮。我们把时间拿回来,去处理那些值得自己拍板的事。

对我来说,这比每天多生成一堆内容更有吸引力。

你做了很多年、说一句就能点透的那些事,可能正是接下来最值得做成工具的东西。


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