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字節(jié)、騰訊、阿里,AI 編碼“三國殺”

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文|魏琳華

編|王一粟

大廠正在集火最具PMF(產(chǎn)品市場契合度)價值的賽道——AI編碼。

從7月21日開始,字節(jié)、騰訊、阿里輪番更新AI編碼產(chǎn)品和模型:字節(jié)已有的AI編碼產(chǎn)品Trae放出Solo版本,加入上下文工程,讓平臺變得更“聰明”;騰訊則把一整套用來部署產(chǎn)品的工具放到其中,做了個“全棧工程師”;阿里更是發(fā)布編程大模型Qwen3-Coder劍指Claude 4,直接從模型層下功夫。

在Cursor面向中國市場取消了Anthropic、OpenAI和Google等多家的模型使用后,國內(nèi)大廠們不僅想做Cursor的平替,更是升級開發(fā)體驗。它們不再滿足于讓AI僅僅充當(dāng)程序員的“副駕駛”,而是想讓AI包攬起“產(chǎn)設(shè)研”一條龍,直接做成品。

和上半年還在讓AI當(dāng)助手、打醬油相比,這一次,AI 編碼已經(jīng)實現(xiàn)了從輔助程序員生成代碼,到AI自主完成生成的飛躍。

AI編碼“三國殺”,從編碼生成到軟件交付

接連三天的發(fā)布中,字節(jié)、阿里、騰訊三家大廠先后拿出了能讓AI一口氣干完從編碼到成品的工具/模型。

這一次的集中更新,AI開始接管起寫編碼的工作:不僅要寫得質(zhì)量過關(guān),更是把成品都部署好了。

其中,騰訊和字節(jié)對自家編碼產(chǎn)品的更新,重點還是在產(chǎn)品側(cè),畢竟從工程隊到樣板間,中間還隔著很遠(yuǎn),需要靠產(chǎn)品能力補(bǔ)齊。

7月21日,字節(jié)宣布更新Trae Solo版本,比起聚焦“編碼生成”的1.0階段,新版本跨向了能讓AI自主完成“軟件交付”的2.0階段。

在舊的版本中,Trae在IDE界面中編程,其中編程模式有兩種,分別是Build模式和Chat模式,前者相當(dāng)于一個傳統(tǒng)編程的IDE界面,只需要用戶在右側(cè)輸入提示詞,AI就能自動拆解,按照需求生成大段編碼。相比之下,Chat模式則更多適用于用戶和AI通過聊天的方式,修改編碼、找問題等等,更適用于精細(xì)調(diào)整上。

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2.0版本的Trae,在左上角加入了一個模式切換,可以從舊版本的IDE模式切換到Solo模式。在界面上,AI對話框被放到了左側(cè),而右側(cè)用來放AI生成的文檔、編碼信息。

在整合后的界面中,Chat模式和Build模式相當(dāng)于有機(jī)整合在了一起。在官方演示中,AI演示的功能先拆解起了需求,生成一份產(chǎn)品文檔。緊接著,這個文檔就交給AI做下一步拆解,根據(jù)里面的詳細(xì)需求,AI開始接著寫起了編碼。

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在這個基礎(chǔ)上,Trae還要讓它完成從部署編碼到提供成品的效果,于是,新版本配置了一系列輔助Web開發(fā)的工具,包括PRD(產(chǎn)品需求)文檔、UI設(shè)計、部署上線等,這些工具全都接在了Solo模式中的AI Builder里。

可以看到,比起以往只是輔助程序員寫編碼的AI助手,新版本的Trae們已經(jīng)能讓零基礎(chǔ)編程的開發(fā)者用平臺開發(fā)出一個完整的產(chǎn)品。

整合界面、開發(fā)工具的基礎(chǔ)上,Trae還在優(yōu)化Agent功能的Context(上下文工程)上下手,進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品功能,克服“準(zhǔn)確理解需求”的問題。

此前,對于Trae 1.0版本的評價,程序員們的評論口碑兩極分化:一部分人認(rèn)為確實能提效,另一部分用戶則集中反映了AI回復(fù)質(zhì)量的問題——編碼跑出來了,但長度和可用度都存在一定問題,且來來回 回找不到編碼中存在的Bug,花費(fèi)的時間變得更多了。

過往使用這些編碼助手類產(chǎn)品時,用戶往往會遇到一個問題,也就是輸入Prompt(提示詞)之后,跑出來的編碼和需求“兩模兩樣”。比如,雖然給一個生成女裝電商網(wǎng)站的需求,但這里面還需要大量細(xì)節(jié)的敲定,比如女裝做哪個年齡段、網(wǎng)站需不需要設(shè)置登錄界面等等。

上下文工程想解決的就是這樣一個問題,當(dāng)用戶再給到一個任務(wù)時,它能根據(jù)你之前上傳的各種需求文檔、編碼、配置信息等內(nèi)容抓取和任務(wù)需求相關(guān)的所有文檔,相當(dāng)于從龐大的資料庫里精準(zhǔn)篩出來了用戶想要的資料。再把這些作為上下文,供AI生成的時候參考。在此基礎(chǔ)上,AI才能跑出來更滿足需求的內(nèi)容。

無獨有偶,騰訊第二天也更新了自家編碼助手產(chǎn)品CodeBuddy,這次開啟了一個首次內(nèi)測IDE模式,強(qiáng)調(diào)自己“首個AI全棧工程師”的定位。

騰訊把產(chǎn)品優(yōu)化的重心放在了讓包括產(chǎn)品、設(shè)計、研發(fā)等不同角色在內(nèi)的用戶,不管看不看得懂編碼,都能靠AI做個產(chǎn)品出來。

在同樣更新PRD生成、上線部署等功能的基礎(chǔ)上,CodeBuddy IDE在一些工具部署的細(xì)節(jié)處下功夫更多,對看不懂編碼的開發(fā)者也更友好。比如支持把設(shè)計師用的Figma格式設(shè)計稿一鍵轉(zhuǎn)化成網(wǎng)站、接入后端部署工具SuperBase等。

當(dāng)編碼之外的一系列開發(fā)工具都被合并到AI編碼平臺上,字節(jié)和騰訊的編碼助手產(chǎn)品面向的群體也在改變,從程序員,到已經(jīng)能讓開發(fā)者只描述需求就能生成可用編碼,甚至優(yōu)化到前后端使用。

如果說字節(jié)、騰訊的先后更新是在爭奪“國內(nèi)版Cursor”的地位,那阿里的本次開源則直接劍指編碼開發(fā)工具運(yùn)行的基座——模型。

目前,無論是Cursor、字節(jié)Trae還是騰訊Codeuddy,海內(nèi)外AI代碼產(chǎn)品都是提供多種模型供用戶選擇調(diào)用。比如Trae國際版支持Claude 3.7和GPT-4o等模型,國內(nèi)版則支持使用DeepSeek-V3、DeepSeek-R1和豆包1.5Pro等模型,騰訊的CodeBuddy則納入了Claude3.7、Claude 4的Sonnet版本、Gemini系列和GPT-4o等。

平臺把各種模型集成在選擇中,而用戶用得最多的,自然也能靠API調(diào)用賺到更多的錢。

7月23日凌晨,阿里開源了自研模型Qwen3-Coder,并發(fā)布兩個閉源模型Qwen3-Coder-Plus、Qwen3-Coder-Plus-2025-07-22 ,在性能對比上直接拉上了目前海外編碼能力最強(qiáng)的模型系列Claude4。

雖然還是無法和頂配Opus性能相比,但和中檔模型Claude 4 Sonnet對比,阿里的開源模型已經(jīng)能夠比肩,甚至在Terminal-Bench(評估AI模型在終端交互任務(wù)中性能)、SWE-Bench(評估大模型解決真實軟件工程問題能力)等多個指標(biāo)測試上超過Sonnet。在上下文長度方面,Qwen3-Coder原生支持256k Token上下文長度,且能擴(kuò)展到1M;相比之下,Claude 4 Sonnet的上限是200k。

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阿里深諳“模型即產(chǎn)品”的定位,在提升AI編程能力的同時,也把重心放在了Agent能力提升上。這樣做的好處是讓模型也具備拆解任務(wù)、規(guī)劃等能力,從而在模型層也能讓AI輸出產(chǎn)品,比如做個旋轉(zhuǎn)的地球模型、做個AI小游戲,不過在完整產(chǎn)品能力的部署上,還得依賴平臺的配合和優(yōu)化。

從性能上,Qwen3-Coder已經(jīng)能作為平替使用,從價格來看,阿里也在靠“上下文長度區(qū)間”做定價的區(qū)分,試圖把價格打下去。其采用階梯計費(fèi)模式,最便宜的檔次只要4元搞定每百萬Token輸入、16元每百萬Token輸出。即使在可以和Claude最長輸入長度對標(biāo)的128-256k檔次相比,也達(dá)到了每百萬輸入低50%、每百萬輸出低60%以上的價格。

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卷產(chǎn)品、卷模型,隨著三家大廠扎堆發(fā)布,這場關(guān)于AI 編碼的戰(zhàn)爭,已經(jīng)代表了一種態(tài)度——被看好的AI 編碼賽道驗證了自己的價值,進(jìn)入大廠準(zhǔn)備“摘果實”的階段。

下半年,海內(nèi)外決戰(zhàn)AI編碼

和今年還在初級階段“開荒”的Agent不同,AI 編碼的決戰(zhàn),將在今年下半年打響。

今年3月,OpenAI首席產(chǎn)品官Kevin Weil的判斷擲地有聲,他預(yù)計到2025年底,AI編碼將實現(xiàn)99%的自動化。Anthropic CEO Dario Amodei更是大膽預(yù)測,3到6個月內(nèi),AI將編寫90%的編碼;12個月內(nèi),AI幾乎接管所有編碼。

結(jié)合這幾個月的情況來看,這些看似激進(jìn)的預(yù)測,并非空穴來風(fēng)。比起還在企業(yè)內(nèi)部磨合的各種Agent,這一批AI 編碼產(chǎn)品已經(jīng)開始在企業(yè)內(nèi)部率先試用。

Anthropic公司旗下的Claude Code便是其中的佼佼者。據(jù)Anthropic透露,其內(nèi)部高達(dá)80%的編碼工作已交由AI完成。他們甚至分享了10個不同團(tuán)隊使用Claude Code的案例,涵蓋了從編碼生成、調(diào)試、重構(gòu)到測試等多個環(huán)節(jié)。騰訊這次內(nèi)測的CodeBuddy IDE也在宣傳中注明,內(nèi)部產(chǎn)品、設(shè)計、研發(fā)的使用率高達(dá)85%。

這些內(nèi)部大規(guī)模應(yīng)用的案例,共同傳遞出一個明確的信號——AI 編碼已經(jīng)跨越了“試水”階段,開始真正被使用起來,而且是一個明顯能賺到錢的賽道。

Anthropic開發(fā)的AI編程工具Claude Code在短短4個月內(nèi)就吸引了11.5萬開發(fā)者用戶,據(jù)Menlo Ventures風(fēng)險投資家Deedy Das推測,該產(chǎn)品年收入可達(dá)1.3億美元。字節(jié)的Trae則在上線的半年內(nèi)月活超過100萬。

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一周內(nèi),Claude Code處理了1.95億代碼

沒有布局的大廠,要么試圖自研,要么靠收購加入。OpenAI試圖以30億美元的巨資收購擁有80萬用戶的AI編程助手初創(chuàng)公司W(wǎng)indsurf。盡管后來這筆交易告吹,Windsurf的首席執(zhí)行官被谷歌截胡,但這本身就足以說明AI 編碼領(lǐng)域的吸引力,以及巨頭們對搶占賽道可能性的渴望。

在可用性得到極大提升的基礎(chǔ)上,對比海外,國內(nèi)這波AI 編碼類軟件的用戶范圍試圖將用戶范圍進(jìn)一步擴(kuò)大,不再局限于專業(yè)的程序員,而是會進(jìn)一步擴(kuò)展到更廣泛的用戶群體。

然而,非程序員之外的開發(fā)者真的會是這批產(chǎn)品的受眾嗎?

目前還難以確定。對于沒有基礎(chǔ)的用戶來說,如果出現(xiàn)編碼報錯、不合需求的情況,只靠個人來說,跑一個程序出來容易,但跑個滿意的成品顯然很難。

開源框架Ruby on Rails的創(chuàng)建者David Heinemeier Hansson在播客中分享,“編輯和修正編碼的能力建立在你是否具備創(chuàng)作能力之上,就像編輯一本書的人通常也要具備寫作能力。”

但可以確定的是,AI 編碼現(xiàn)在能卷的不僅僅是質(zhì)量的提升,一系列的工具嵌入正在大幅壓縮開發(fā)者的時間。

而在AI 編碼這場即將打響的決戰(zhàn)中,最大的受益者無疑是模型廠商和云廠商。編碼的生成和優(yōu)化,需要消耗大量的計算資源和模型推理能力,這為背靠自家云設(shè)施的大廠們和掌管API的模型開發(fā)公司帶來了賺錢的機(jī)會。

編碼對Token的大幅消耗,是一筆利潤豐厚的生意。例如,Anthropic向投資者透露,Claude Code目前的年化收入已超過2億美元,或每月貢獻(xiàn)超過1670萬美元的營收。這充分說明了AI 編碼在商業(yè)上的巨大潛力。

國內(nèi)廠商也紛紛入局,搶占市場份額。

阿里的做法是底座、產(chǎn)品兩手抓,進(jìn)一步搶奪話語權(quán)。在“模型即Agent”的今天,阿里發(fā)布的自研大模型Qwen3-Coder就是證明。一個性能比肩Claude 4 Sonnet,價格卻對半斬的模型,加上考慮到地緣政治的因素,阿里有希望成為國內(nèi)編碼產(chǎn)品選擇模型的“平替”。

免費(fèi)牌,也是騰訊和字節(jié)暗戳戳打出來的競爭手段。騰訊本次發(fā)布的CodeBuddy IDE模式的一個賣點就是支持用戶免費(fèi)使用Claude 4模型,字節(jié)的Trae則早在國際版中就支持了免費(fèi)用Claude3.7。

然而,在模型成本依然昂貴的情況下,限量開放使用是常態(tài),因此通過邀請碼等方式進(jìn)行裂變,成為大廠們擴(kuò)大用戶群體的常見策略。

燒錢也要賺吆喝,接下來,誰能真正擔(dān)起“國內(nèi)Cursor”的稱號?

       原文標(biāo)題 : 字節(jié)、騰訊、阿里,AI 編碼“三國殺”

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系舉報。

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