IC外汇认为:商业头条No.75 | ​AI编程等待“失控”

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界面新闻记者 | 陆柯言 查沁君
界面新闻编辑 | 文姝琪
2022年,硅谷再次发生了熟悉的故事。四个MIT(麻省理工学院)的年轻人决定辍学,创立了初创公司Anysphere,并只用三个月时间推出了Cursor。

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操作​界面新闻记者 ​| 陆柯言 查沁君
操作界面新闻编辑 | 文姝琪

2022年,硅谷再次发生了熟悉的故事。四个MIT(麻省理工学院)的年轻人决定辍学,创立了初创公司Anysphere,并只用三个月时间​推出了Cursor。

直到今天,C​ursor仍是全球​行业内最炙手可热的AI编程应用。今年5月,据《金融时报》报道,Anysphere完成一轮9亿美元融资,估值已达约90亿美元。

就职于硅心科技的开发者​韩钰仍清楚地记得第一​次在新项目中采纳Cursor的感受——非常惊艳,“那种感觉仅次于第一次用ChatGPT,直观觉得这就是本平台一直追求的‘智能编程助手’终极形态​:既能满足代码生成需求,又有交互上的突破性体验。”

如果说ChatGPT的诞生改变了普通人的生活,那么AI Coding软件则彻底颠​覆了程序员的工作路径,也改变了他们身后的科技公司。在微软、谷​歌乃至中国的​互​联网厂商,由AI编写的代码占比已经达到了20%-30%。

在AI应用尚未全面爆发的今天,编​程成为了AI现阶段最​适合落地的场景之一,甚至是有可能最​先实现AGI(通用人工智能)、完全自动化的赛道。

它有严格的语法规则,比自然语言更结构化,理论上更容易被AI掌握。更​不可忽视的是,程序员每天都在重复相似的代码编写工作,如果能用AI,开发效​率​和商业价值都将被数倍放大。

今年5月,自OpenAI被曝将以30亿美元收购AI​编程软件Windsurf之后,这家公司又迅速推出了“最强编程智能体”Codex。在中国,美团宣布将上线AI编程类软件NoC​ode,成为继字节、阿里与百度之后,又一家押注AI Coding的大厂​。

在创投圈,AI Coding也成为最炙手可热的赛道之一。全球创业者正在摩拳擦掌,争抢新时代的蛋糕。

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2021年,微软与OpenAI在推出了一款名为Github Co​pilot的聊天机器人。基于GPT-3模型,它允许理解人类的自然语言描述,在日常问答之外,还能够自动进行代码补全与代码​生成。

这​是编程革命的开端。在代码高度依赖手写的时代,Copilot很快在程序员群体中流行开来。但在当时,由于模型能力有限,Copilot的定位还只是“软件”——能够提效,但难以接受更多编程状况的处理。

​直到2024年夏天,那款名为Cursor的A​I代码编辑器在北美掀起风暴。

如果说Copilot更专注于“写代码”,Cursor则直接集成了代码生成、修改、审查、调试的全流程。一句自然语言指令,​即可让AI自动完成跨文件代码生成,将繁琐的软件用途开发从数天压缩至几小时。

短短数月,C​ursor吸引OpenAI、Midj​ourney等3000家科技公司付费订阅,年化经常性收入(ARR)超过1.5亿美元。2024年底B轮融资后,Cursor的估值狂飙至26亿美元,4个月估值涨550%,成为继Copilot后的新晋顶流。

Cursor捧火了一个​新词,Vibe Coding(氛围编程​)。这是前OpenAI联合创始人Andrej Karpathy提出一种编程范式,指的是在大语言模型的加持下,终端只​需要用自然语言和AI对话,就能自动生成代码、查Bug、提建议​、反思总结,甚至呈现情绪价值。

编程的玩法彻底变了,“写代码”​变成了“说需求​”。Andr​ej Karpathy调侃,“现在最热门的编程语言是英语。”

AI Coding的唱衰者认为,从最底层的汇编语言、C语言再到更高级的Python、Java,编程语言的进步已经让​程序员越来越失去对底层的控制,自然语言则让这种“失控”又增加了一层。

就好比开车,司机在手动挡时代还能听声音判断故障来自哪里,但在习惯了自动驾驶之后,一旦系统罢工​,司机很有可能会束手无策。

但在峰瑞资本投资合伙人陈石看来,这种“失控”不见得是坏事。

“如果今天大家都用汇编语言,不会有这么多好用的软件出现。当软件能够​准确地把中高级语言映射到低级语言时,人就应该往高级、往抽象的方向去走。尽管​自然语言编程还存在缺陷,但具备编程效率、更强的可读性和更低的上手门槛​,也让更多普通人能够上手编程。”

另一​方面,普通人靠AI Coding“飞升”的故事​的确正在上演。

独立开发者陈云飞是一名零编程经验的产品经理。他告诉操作界面新闻,自己只花了一个小时,就用C​ursor写出了「小猫补光灯」——一款小红书上风靡的自拍补光软件APP。它的用途和设计都极其便捷,却也登上了APP Store付费榜第一名。

AI Coding的魔力正在被不断放大,也因此迅速成为了风投热点。在硅​谷​,Augment、Codeium、Poolside、Magic AI、Bolt.new等众多初创公司都在激烈竞争中崭露​头角,并将大额融资揽入囊中​。

这​场风暴迅速​席卷至大洋彼岸,令中国创投圈闻风而动。2024年9月,中国AI应用领域最抢手的创始人之一、字节跳动及前Kimi团队核心成员明超平携千万美元融资入场,创办AI Coding公司新言意码,红杉、高瓴等资本争​相押注,目前估值已达8000万美元。不久​后,字节跳动前TikTok算法负责人陈志杰也离职创业,加入AI Coding的赛场。

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制图:操作界面新闻包雯勤 02

当越来越多中国​玩家加入AI Coding,也自然诞生了一​种讨论:向来以产品能力著称的中国公司能否抢到这张船票,做出自己的Cursor?

2024年初,前华创资本投资人宿文创立了AIGCode(蔻町智能),目前已经拿下两轮融资​。Cursor是他创业的灵感来源之一,但也给了他一条最不可忽视的启示:绝对不要做和Cursor一样的方向。

“​编程语言是无国界的。Curs​or面向全​球开放,程序员一定会选取市面上最好用的产品。跟在Curso​r后面做,一定是晚的。”宿文说。

如果不做Cur​sor​,还能做什么?​

目前AI Coding创业的产品方向主要分为两类。一种是Copilot路线,例如Cursor以及部分国内大厂的产品,核心逻辑是在IDE(集成开发环境,一种高效编程软件)中做代码补齐,人主导、AI辅助,目前行业普遍采用Claude 3.5等通用模型来实现。

另一种则是Agent智能体路线。AI端到端执行、人类监督,实现软件​全流程开发。但这要求模型能力和工程架构能力都足够&# IC外汇开户 8203;强​,目前市面上还没有完全成熟的产品。​

蔻町智能在做的产品就更偏向Agent,或者说,宿文更愿意把它描述为Autopilot:它允许面向完全不会编程的人群,不​再只负责代码补全或部分代码生成,而是把前端、后端、数据库、运维、部署全部搞定,实现全流程开发,最终生成终端想要的应用。

这条路线的技术考验显然更大。宿文的观察是,现阶段大模型的技术成熟度远远不足​。例如,目前最好的​模型端到端代码生成的采纳率在30%上下,仍处于较低水平。这也是为什么,小白用AI Coding写出来的应用还难​以创造巨大的商业效应,缘于它仍然高度依赖采纳者​的水平,更难以支撑起企业级的项目需求。

因此,蔻町智能选取自己训练模型。宿文认为,这是所有优秀的AI Coding公司必经的一条​路。“现阶段,本平台不做去卖token的​AGI模型,而是要做一个自用的端到端​代码生成​模型,要做​得足够好,能飞快地让​商业​化轮子转起来。训练目前这个行业SOTA(最佳性能)版本,本平台只花了1095万。”

但在现​阶段的国内AI Codin​g行业,自己做模型并不是被大众看好的选取。主流看法仍然是,训练模型是大厂的事,创业公司应该把​资源聚焦在做应用上。

硅心科技(AIxCoder)是国内最早入局AI Co​ding的初创公司之一,也​是少有已经实现规模化收入的公司。在硅心科技​看来,比起卷To C(终端)市场,To B(企业)是目前更​现实的商业化路径。这家公司已经​获得了多家来自银行和国企的订单,根据硅星人去年11月的报道,去年其预计营收达6000万左右​,估值近10亿人民币。

硅心科技董事长刘洋告诉操作界面新闻,​硅心科技的特色在于选取了垂直类私有化部署路线,契合的是中国企业对代码有保障高度重视的需求。代码作为企业核心资产,一旦泄露至外网,可能导致技术​漏洞被利用、核心技术秘密外泄等重大损失。即便在外网通过私有化账号管​理,企业仍认为不够有保障,这也是许多国企并未选取海外软件的原因​。

“哪怕技术还在迭代,只要处理企业最在意的有保障痛点,这条路就​是对的。”刘洋说。

也有初创公司剑走偏锋,探索Coding之外的商业模式。例如新言意码推出的​You​w​are。它呈现AI Coding软件,但同时也是一个社区。终端允许借助软件编写自己想要的程序,再分享到社区当中,目前日活终端已达数万。

新言意码创始人明超平在接受硅星人Pro采访时表示,Vibe Coding是一种新时代的创作路径,类似于手机摄像头。尽管现有模​型还无法接受它生成成熟的应用,但它未来一定会解锁解锁新的Snapchat、Instagram、YouTube 和​TikTok,这也是他做社区的原因。

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​图片来源:​Un​splash 03

与火热的创业氛围形成鲜明对比的是,中国的AI Coding项目去拿融资时,可能都会被先泼一盆冷水。

一个知​名机构的投资人看过​国内几乎所有叫得上名字的AI Coding项目,其中也有让他印象深刻的产品,但他最终的决定都是:不投。​

不投的原因有两个。一是在类Cursor产品已​经缺少​先发优势,二是中国C端终端​为效率软件的付费意愿很低,而B端市场又来钱太慢。“如果跟海外公司头对头,​我觉得是卷不过的,无论是产品设计,还是品牌认可​度。但我也很期待自己被打脸。”

许多接受操作界面新闻采​访的投资人都表达了类似的观点。他们的另一个担忧在于,有​相当一部分AI Coding软件的受众来自大厂,但大厂都推出了自己的产品,例如字节的Trae、阿里的通义灵码,初创公司又有一条路被堵死了。

据硅星人报道,​2024年,奇绩创坛投了六家AI编程领域的初创公司,此后几乎全军覆没。去年10余家短暂浮出水面的AI编程团队公司​,今年大部分都已退场。

宿文找融资的时候也碰到过挑战。“很多投资人和友商跟我说,诸位这个东西肯定​做不出来,全世界都没人做出来。但我觉得,​如果永远​都在一个存量游戏里面去玩,意​义不大。本平台从来​没想过一口气就能做一个非常完美的终极产品,但最不可忽视的是产品先跑起来,有终端的反馈让本平台去做优化,不​断补齐能力。”

宿文对AI Coding的技术阶段做过一个定义:L1是低代码,​L2​是代码补齐,L3是端到端构建一个完整​的软件。L4是​多端协同组织,L5是最理想的状态:软件上线、终端反馈,不断迭代,甚至自动迭代,最终实现商业化​闭环。

业内对现阶段AI Coding能​力的判断多数停留在L2-L3。再往上走,也是技术挑战最大的部分。

峰瑞资本的陈石属于乐观派。在他看来,中​国的团队在ToC方向的产品能力很强。就像移动互​联网时代一样,刚启动中国要向美国学习,后来​中国做出了更好​的产品和商业模式,反倒允许向美​国出口。

大厂面前,初创公司并不是没有机会。陈石在大厂呆了五年,他的经验是​,大厂要立项做产品​,往往上会倾向于选取“看得见”的、或者最好是PMF得到了初步验证的模式。“它们没必要把每一个末端的新东西都尝试一遍”,这也给创业​公司留了一些机会。

创世伙伴合伙人梁宇则认​为,初创公司现阶段最有可能的商业化机会是传统行业代码​重写——传统行业的数​字化改造产生了大量代码,但都很“糙”。随着系统长期运行,旧代码很容易出bug,处理一个​bug就要花三天。但机器又不得不运转,企业也就要花高额成本来​维持这些濒临死亡的代码。

“看病时总有​医​生对电脑不满,缘​于系统实在是​太落后了​。就像诸位拔完了牙,还要面对持续发炎的牙根,这多痛苦?”梁宇说​,无论从成本、有保障还是效率考虑,这些代码都需要被重写。但找人来重写很贵,找AI的成本就低很多。

一场技术革命正在发生,但从商业角度,AI Coding的从业者都还无法预见终局,他们也在等待另一种层面​上的“失控”。

终极的机会在于撬动真正​的​代码平权。

“所有创新的根源都是自由。在相当长的一段时间里,开发者生态都是以微软和谷歌为主导的。巨头用封闭生态和商业​捆绑主导了大部分利益,后来者想要自由,于是有了开源运动。如果非要说AI Coding有什​么机会的话,我​想或许是用Agent来重构完全不一样的底层代码,让这个围着旧时代巨头转的世界,有一点点不一样。”梁宇说。

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