WorkBuddy 模型选型实操:0.03 倍的 Space-Bunny 怎么用、派什么活、避什么坑

引言

大家好,我是小虎。这两天我打开 WorkBuddy,模型面板里多了一个名字,Space-Bunny。标着「限时折扣」,倍率 0.03x,自我介绍那栏写的是「匿名」。

没有发布会,没有技术报告,没有跑分海报。它 9 月 23 日上线,三天之后登顶,9 月 27 号单日在 OpenRouter 约 3.99 万亿 token、OpenCode 约 8.3 万亿,两个平台同时第一;到 10 月 2 号 OpenRouter 周榜以 33.5 万亿排第一,把 DeepSeek V4.1 Flash、腾讯自家的 Hy4 preview、GPT-5.6 Luna 全压在身后。但截至今天没有任何一方认领它是谁家的。

这篇文章是一篇实操教程,按「环境说明、核心内容、派活清单、总结」四块讲清楚,它怎么用、派什么活、避什么坑。

目录

环境说明

要用上这个模型,先确认你的环境满足下面几条。

  1. 更新到 WorkBuddy 最新版,模型选择目前只支持云上模式,所以先确认你用的是云上模式。
  2. 新建一个任务,在空着的输入框里随便发一句话。官方文档写得很清楚,任务的第一句话发出去之后,模型选择才会显现,在空输入框里翻下拉列表是翻不到的。
  3. 点输入框里那个模型名,比如默认的 Auto,面板弹出来找到 Space-Bunny,看到「限时折扣」选它,再把思考强度拉到极致。
  4. 验证点,卡片描述行写着「推理速度极快,编码能力强劲,并支持原生多模态输入的匿名大模型」,下面一行是「10月2日-10月7日,享限时折扣」。看到这个就对了。

规格上,它上下文 1M,能一次塞进一整个代码仓库加一堆文档;能读文字、图片、视频,但只输出文字,它不生成图;思考强度五档,默认就是开的。

核心内容

它是什么,倍率意味着什么

9 月底我给一帮特教老师上线下课讲选模型,把倍率表摊在屏幕上一个个念。混元 3 是 0,免费,碰到复杂题就跟不上,我叫它「初中生」。DeepSeek V4.1 Flash 是 0.03,是「大学生」。GLM 5.3 Flash 是 0.06,也是大学生,快还省。Kimi K3 是 1.62,我说这个是「教授」,出场费贵得死。那堂课我还强调了一句,千万别用自动,自动消耗积分厉害。

然后 10 月 2 日,我的面板里多了 0.03 这一档,它旁边还有另一个 0.03。

不是最便宜那一档独享便宜,是最便宜那一档,开始有并列了。

0.03 和 1.62 之间差了 54 倍。这个数字决定你一天跟 AI 说话要花多少钱。这不是「哪个模型更强」的问题,是「你打算让 AI 干多重的活」的问题。

它到底是谁家的,四种猜测

这个我不敢下结论,四种说法全摆出来,你自己判断。

  1. 线索最多的是分词器。有人拿 50 组字符串比对切分结果,说它跟 MiniMax 家族完全吻合,其他厂商一个都对不上;有人用中文问它是谁家的,它自称 MiniMax;還有人在 MiniMax 开源仓库里提前五天翻到 M3.1 的配置,1M 上下文、三档推理,全对得上,9 月 28 号官方上线的 M3.1-Flash-Preview 规格也能对上。
  2. 第二种更浪漫。名字里有「太空」又有「兔子」,还赶上中秋,有人说这是月之暗面。
  3. 第三种,腾讯混元。有网友猜是 Hy4 正式版,也有人反驳,说腾讯以前都是直接上,没这个躲躲藏藏的习惯。
  4. 第四种纯粹开玩笑。太空加兔子,有人说是不是 SpaceX。

这四种我一个都不排除,也一个都不认定,因为截至今天没有任何一方认领。

上一个这么干的,8 月有个叫 Ox Alpha 的,免费六天,8 月 26 日揭晓是智谱的 GLM-5.3-Flash,然后立刻转收费。剧本有先例,先匿名免费跑真实数据,跑量够了再公布身份,然后收钱。

好话差话都得听

好话,有测评博主出九道题对比同档快模型,评价是「速度挺快,交付可以,长程调度也还不错」;有人丢给它四个活儿同时布置,第一轮全跑通。

差话同样真实。有博主在 OpenCode 上测六道题,指令遵循、SVG 动画、浏览器里的操作系统、3D 赛车、Trello 看板,道道差评。最扎心一条是中文提的需求,交出来是英文界面。还有人说这几天升级之后它不太好用了。

同一道游戏题,它跑完 1 分 51 秒,同档另一个 4 分钟。快是真快,但快出来的是基础版,页面完整性不如那一个。工具调用错误率 3.45%。

所以我的判断是,它是一个合格的「底座」,还不是一个合格的「交付器」。

对一个上线才十天的模型,这评价已经不低了。

怎么跟它说话,四组提示词

我教了 13 年 AI,见过太多人打开对话框就问「你好」,然后怪它答得不好。它不知道你要干什么,当然只能瞎答。下面四组提示词我反复在用,可以直接抄。

派活模板,写清楚给谁干、做成什么样、什么算完成。

text 复制代码
我要你帮我做一件事,先别动手
这件事是,给我们县城的五家门店做一个能用的点单小程序
我要的结果是,选菜、选数量、下单这三步能在手机上走通
做完你自己检查一遍,卡住的地方直接告诉我,不要假装能用

它大概率会反问你一堆东西,门店收不收费、配送多远、要不要能改价。你照实答,它反问是在替你把需求想细,这一步别跳。

修改模板,不满意的时候特别好用。

text 复制代码
第一版整体能用,但有两个地方要改
一是价格不能写死,我要能随时自己改
二是别给我加我没提的功能,我只要这三个功能
改完把改了什么列成三条给我

「别给我加我没提的功能」,对这种便宜快的模型特别重要。它输出是克制的,但任务描述一模糊它就自己发挥。

喂长文档模板,1M 上下文的意思不是「它会记住你所有的话」,是「你一次能塞很多」。

text 复制代码
我等下发给你一份材料,你先别总结
先把跟我业务有关的判断、和不相关的部分分开列
只列判断,每条后面标出在第几页

你塞三百页不告诉它要什么,它就给你三百页摘要。你要的是清单。

界面纠错模板,页面出来是英文时补一句就行。

text 复制代码
界面全部改成中文,现在
所有你自己加的、你没经过我确认的内容,全部删掉
把改动列成清单给我看

这句「删掉你没经过我确认的内容」,是我现在派活必加的。

派活清单

哪些活该派给它,哪些不该,这比上面所有操作都重要。

该派三类。

  1. 重复性、要跑很多遍的活,批量改名整理改格式,跑十遍的成本可能比跑一遍旗舰模型还低。
  2. 图和视频变成能跑的东西,有人丢给它一张手绘草图,不到五分钟拿到能转能点的 3D 网页,有人喂一段游戏录屏,它复刻出飞船、风暴和音效,画面都是它写的代码跑出来的。
  3. 长文档结构化整理,一整本书转成知识图谱,它还能区分哪些是原文明确的、哪些是它推断的。

不该派三类。

  1. 需要交付完整成品的活,人工补的活往往比省下的钱多。
  2. 涉密的东西,合同、客户资料、没公开的代码、员工信息,一个都别丢。
  3. 无人值守的自动化,工具调用错误率 3.45%,聊天时你感觉不到,跑长流程就是每二十多次错一次。

总结

9 月 28 号,一位温州制造业老板给我打电话。他开口第一句不是「AI 有什么用」,是「你现在用的是哪些产品、什么模型?」我意识到,老板对 AI 的兴趣正在从「这东西能不能用」转到「这东西我该用哪个」。

过去两年我们学 AI,学的是「怎么让 AI 干活」。接下来要学的是「怎么给一群 AI 派活」。你手上有五六个模型,性能不一样、价格差几十倍、任务还不一样,这跟你带团队是一回事,你不会让同一个实习生既写代码又写文案还跟客户吵架。

一个来路不明、没人认领、正在打折的模型,你敢把活派给它吗。我的答案是敢,但只派公开的活。打活动的模型就是临时工,不是你的基础设施。

它在 WorkBuddy 上的折扣到 10 月 7 日,OpenRouter 的免费入口 10 月 5 号就关了。8 月那个模型也是这么干的,免费六天,揭晓身份是另一家的,然后转收费。

趁现在,把你手上一直拖着的活,挑一件不敏感的扔给它跑一遍。别光看别人晒的 demo,你自己跑一遍更实在。倍率差 54 倍,任务类型不同,最优解就不同。模型选型的本质,不是找到最强的那个,是找到「这个活最划算的那个」。

想,全是问题。干,就对了。

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