Schematron V2 Turbo / Small 対応

Schematron V2をteai.ioで使う。
出力0.1323cr/1K。構造化出力を大量に回すための最安クラス。

Inference.netのSchematron V2(inference-net/schematron-v2-turbo)を、いつもの環境から環境変数3つで。登録だけで100クレジット(このモデルなら約839回分)。

ブラウザで試す(Playground) Claude Code に入れる
Voice

Schematron V2の自己紹介

S
Schematron V2 — Inference.net

「スケマトロン・ブイツーです。僕はとにかく安いのが取り柄で、決まった形で答えを返す仕事が得意です。何十万件も回すなら、まず僕で試して、足りない所だけ高いモデルに上げるのが一番安く済みます。」

Setup

セットアップ

Claude Code から使う場合、環境変数を3つ設定するだけです。

export ANTHROPIC_BASE_URL=https://api.teai.io
export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN=te_xxxx   # /register で発行
export ANTHROPIC_MODEL=inference-net/schematron-v2-turbo
claude

Codex CLI や OpenAI SDK なら、OpenAI 互換のエンドポイントに向けるだけです。

export OPENAI_BASE_URL=https://api.teai.io/v1
export OPENAI_API_KEY=te_xxxx
codex -m inference-net/schematron-v2-turbo

生の API(OpenAI 互換 /v1/chat/completions・Anthropic 互換 /v1/messages)からも同じモデルIDで呼べます。

curl https://api.teai.io/v1/chat/completions \
  -H "Authorization: Bearer te_xxxx" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model":"inference-net/schematron-v2-turbo","messages":[{"role":"user","content":"こんにちは"}]}'

うまく動かない時: 401 は鍵の貼り間違い、402 は残高切れ(チャージ)、429 はレート制限(Free 30回/分)。モデルIDの綴りは GET /v1/models で確認できます。

キーは登録だけで発行されます。クレジットカード不要・100クレジット付き。

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Specs

実スペック

モデルIDinference-net/schematron-v2-turbo
コンテキスト128K トークン
入力0.0265 cr / 1Kトークン(¥4.4 / 1Mトークン)
出力0.132 cr / 1Kトークン(¥22 / 1Mトークン)
相対価格(出力・Sonnet 5 基準)Sonnet 5 の約 67 分の1
1回の目安(入力2K+出力500トークン)約 0.119 cr(¥0.02)・Free の100crで約839回
TTFT(実測中央値)未計測(このモデルは定期計測の対象外。/speed に測定対象一覧)
レート制限Free 30 / Pro 120 / Business 600 リクエスト/分
提供元(経由)openrouter

クレジット単価・コンテキストは GET /v1/models/pricing のライブ値。TTFT は GET /api/v1/latency の実測中央値(円換算は ¥1=6cr)。

Family

同じ系列のモデル(同じ鍵で使える)

同じ API キーで、model を書き換えるだけで切り換えられます。出力単価の安い順。まず安い方で試し、品質が足りない箇所だけ上位に上げるのがコスト最小。

モデルID文脈入力 cr/1K出力 cr/1K出力 ¥/1M
inference-net/schematron-v2-turbo このページ128K トークン0.02650.132¥22
inference-net/schematron-v2-small128K トークン0.04410.203¥34
Who it's for

こんな人に向く

大量に回したい人

出力0.1323cr/1K。件数をさばくほど差が出る。

構造化出力が欲しい開発者

JSON で返させる処理に向く。

まず安く試したい人

Free の100クレジットで何千回も試せる。

Usage

使い方の例

JSON抽出の大量処理

curl .../v1/chat/completions -d '{"model":"inference-net/schematron-v2-turbo",...}'

分類・ラベル付け

決まった形式で答えさせる定型処理。
For teams

大量処理・研究・情シスの方へ

大量処理(バッチ)

同じモデルIDを /v1/chat/completions に並列で投げるだけ。課金は入力0.0265cr・出力0.132cr/1Kの従量なので、件数が増えても単価は一定。円換算は ¥1=6cr。

研究者・検証

TTFT は GET /api/v1/latency の実測中央値(未計測(このモデルは定期計測の対象外。/speed に測定対象一覧))。値はページを開いた時点のライブで、測定方法も明記しています。出典(API)を辿れるので、レポートにそのまま使えます。未計測の項目は「未計測」と表示し、自称値は書きません。日本語の業務タスクでの実力は SHITATE-JP(300問×14モデルの実測・全公開)で比べられます。

情シス・導入検討

認証は Authorization: Bearer te_xxxx。API互換エンドポイントはリクエスト本文を保存せず、トークン数などのメタデータのみ保持します。請求書・インボイス対応は Business プラン。詳細はDocsセキュリティへ。

Pricing

料金

クレジット制。Freeプラン(¥0)は登録だけで100クレジット。Pro(¥4,350/月・30,000cr)、Business(¥14,800/月・100,000cr)。円換算は ¥1=6cr。

このモデルは入力 0.0265cr/1K・出力 0.132cr/1K(Sonnet 5 の約 67 分の1)。他モデルとの比較はモデル一覧、円建ては料金早見表へ。単価が安いモデルを選べばコストを抑えられ、用途で使い分けるのが一番効率的です。

FAQ

よくある質問

プロンプトのデータはどこを経由しますか?+

teai.io(Fly.io上で運用)を経由して上流プロバイダーに送信されます。正直にお伝えすると、teai.ioを経由する以上、通信内容はteai.ioのサーバーを通過します。API互換エンドポイント(/v1/chat/completions/v1/messages)ではリクエスト本文を保存せず、トークン数などのメタデータのみ保持します。

料金はいくらですか?+

入力0.0265cr/1K・出力0.132cr/1K(ライブ値・Sonnet 5 の約 67 分の1)。1回の目安は約0.119cr(¥0.02)。Free(¥0・100cr)、Pro(¥4,350/月・30,000cr)、Business(¥14,800/月・100,000cr)。詳細は料金ページへ。

Schematron V2はどのエンドポイントで使えますか?+

/v1/chat/completions(OpenAI互換)、/v1/messages(Anthropic Messages API互換)、/v1/models のいずれからも使えます。モデルIDは inference-net/schematron-v2-turbo です。

Schematron V2の落とし穴は?+

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