Jev,让全球程序员玩疯了
AI 行业,模型任务分工开始更加垂直。
智能家居社区 Home Assistant 最近出现了一个名为 HA-Jev 的插件。
它的逻辑极其简单,传感器读取洗衣机的功率变化与洗衣房门的状态,然后抛出一个问题给模型,「洗衣机洗完了,衣服是不是被忘在里面了?」模型不输出任何文字分析,只返回一个概率值。当置信度超过 0.8 时,手机就会弹出一则取衣提醒。

HA-Jev 仅仅用来提醒用户洗完的衣服是不是还留在洗衣机里|图片来源:pitchhut
一次判断耗时几十毫秒,花费 0.000015 美元。
插件开发者在论坛里留下一句意味深长的话,「我过去一直在用大语言模型回答根本不需要它的问题。衣服忘没忘拿是一个判断,不是一篇八股文。」

这句话恰好刺中了当前生成式 AI 的痛处。过去四年,整个行业把几乎所有的算力、资本和工程资源,都压在「教模型说出更流畅的人话」上。大家习惯了用百亿甚至千亿参数的庞然大物,先吐出一长串思考过程,再包装成礼貌体贴的自然语言,最后让开发者用复杂的正则表达式把需要的答案抠出来。
直到前 OpenAI 研究员 Diogo Almeida 带着他的新模型 Jev 登场。这个被称为「System One」的模型没有嘴巴,不生成任何文字,只输出概率判断。
上线不过数天,全球开发者围绕它疯狂砸出了近五百个开源项目。这可能是 Openclaw 之后,最让人们兴奋的新项目。

大家忽然发现,一旦剥离大模型的表达欲,原本昂贵而臃肿的 AI 应用,突然轻快得像一阵风。
大模型的「神经元」
如果把过去调用 GPT-5 或 Claude 的过程比作雇佣一位全知全能的哲学家,来帮你盯监控,那么开发者们现在用 Jev 所做的事,更像是给流水线装上了无数个廉价且反应灵敏的神经元。
在最耗费算力的 Agent 基础设施领域,这种变化几乎是颠覆性的。
过去开发者处理超长上...
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