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Jev classifica 2.300 paper sull'IA in ~83 s per 0,14 $: dibattito sul costo della pipeline

L'autore osserva che il caso Jev è adatto a team piccoli: 2.300 paper sull'IA in ~83 secondi per 0,14 $, ma avverte che non è il costo del singolo modello Jev — le vecchie etichette erano state pre-processate da DeepSeek V4 Flash, quindi ciò che va misurato è l'intera pipeline di classificazione: pre-processing, decisioni di Jev e controllo umano a campione.

Jev 这个案例很适合小团队:2,300 篇 AI 论文,约 83 秒,成本 $0.14。 但这个数字不能直接当成 Jev 的单模型成本。旧标签先由 DeepSeek V4 Flash 跑过,真正该测的是整条分类链路:预处理、Jev 决策和人工抽检加起来还剩多少。

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