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V2EX member #750575, joined on 2025-05-29 20:27:24 +08:00
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它可以参与图像应用的后续判断:
图片 → 视觉模型提取信息 → Jev 分类、打分或选择处理路径 → 程序执行或交给人工
比如商品图质检:视觉模型先识别图片里有没有划痕、缺件; Jev 再根据规则选择“通过、重拍、人工复核”。或者界面自动化:视觉模型读出截图中的按钮和页面状态,Jev 从允许的操作中选择下一步。
因此:
- 图片生成、修图、OCR 、物体识别:需要图像模型或图像处理工具,Jev 目前不能单独完成。
- 大量图片需要反复分类、审核、分流:Jev 可以作为判断环节;实际效果仍要用自己的样本验证。
- 只处理少量图片:接入整套流程可能不划算,直接用视觉模型或人工更简单。
它对图像产品的价值主要在“判断之后该走哪条流程”,不是直接处理图像。
LLM 做真正需要复杂推理和生成的事情,Jev 做大量简单但需要 AI 判断的事情。

这其实和 Agent Harness 非常契合。

如果你正在学习自己写 Agent ,建议你把 TypeSafe/Jev 当成一个案例来理解:为什么 Agent 不应该什么事情都扔给一个大 LLM ,而应该把任务拆成“代码 + 小判断 + 大模型推理 + Tool”。
TypeSafe 自己甚至专门展示了 Agent Trace Observability 场景:读取 Agent 的 instructions 、conversation 、tool calls 、tool results 、final message 和用户反馈,然后输出 AUTO-CLOSE / HUMAN REVIEW / PRIORITY REVIEW / FILE ISSUE / PAGE ON-CALL 等结构化决策。
可以把他理解成一个判断的工具。
Aug 8
Replied to a topic by bingkunzhao 程序员 大模型 API 成本参考工具
我研究了一下,这个可以做。但是每次都要连一下。而且中转都是动态换模型,所以不太好弄。除非用户每次连中转的时候,都把链接记录同步给一个验证工具。应该是可以做。
Aug 8
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@bingkunzhao 不过我研究了一下,这个可以做。但是每次都要连一下。而且中转都是动态换模型,所以不太好弄。除非用户每次连中转的时候,都把链接记录同步给一个验证工具。应该是可以做。
Aug 8
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@virgilxhua1995 好我加个中文版本
Aug 7
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@edanfintech 这个站访问量太小了,价值不高。暂时不加了。
Aug 7
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@farukdalib1 目前不行
可以把照片给我看看吗?我测试一下?
怎么看不到我发的帖子
Jun 9
Replied to a topic by bingkunzhao 分享创造 音频检测工具
@sillydaddy 现在都是改写 ai 文本。去 ai 话,很多的。我这个工具,可以用来防诈骗。
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