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AI編程在硅谷殺瘋了,但國內(nèi)還長得出自己的Cursor么

 天承辦公室 2024-12-02

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來源丨硅星人Pro(ID:Si-Planet)

作者丨李京亞

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2024年夏天,經(jīng)歷了3次重大功能更新和40余次功能迭代之后,AI代碼編輯器Cursor在北美制造了一場程序員狂潮,并且也隨即成為大洋彼岸中國程序員們的編程工具首選。
面對強大的GitHub Copilot,Cursor帶來的交互方式的變化、使用體感上的創(chuàng)新、對整個程序文件全局補全代碼的能力、雖由OpenAI孵化但基座模型棄GPT4而選Claude的決策、快速拿下3000名各領(lǐng)域客戶的成績、以及早在8月就達到的4億美元估值,都讓它成為科技圈熱議的焦點。

Cursor甚至都不是硅谷第一個走紅的AI編程產(chǎn)品,更不是最后一個。

今年3月,“AI程序員”Devin引發(fā)行業(yè)廣泛關(guān)注,僅5個月后,另一家名為Cosine的AI初創(chuàng)宣稱,他們?nèi)峦瞥龅腁I程序員Genie測試表現(xiàn)遠超Devin,8月,集成了AI的強化型代碼編輯器Cursor迅速成為頂流,作為VS Code的衍生版本,它在繼承VS Code優(yōu)勢的基礎(chǔ)上,全面融入AI功能,極大簡化了軟件開發(fā)工作流和編程過程,在它之后,Magic、Bolt、Replit、Supermaven紛紛成為AI編程明星公司的代表,他們各自擅長不同的方向,Supermaven重上下文本長度,Bolt、Replit在工作流上做了更多延展,不僅能設(shè)計代碼的整體結(jié)構(gòu),還能夠?qū)Υa作出全局修改,甚至超出了Cursor的能力邊界。

據(jù)報道,這些公司的總?cè)谫Y額早已超過了22億美元。AI編程在硅谷逐漸成為最性感的AI賽道,10余家今年活躍的AI編程初創(chuàng)中,已有7家成長為獨角獸。然而,與很多領(lǐng)域的“追逐”不同,在AI編程公司席卷硅谷的同時,國內(nèi)卻基本上沒有聽到過AI編程初創(chuàng)公司的大消息。

一位前沿科技領(lǐng)域主流VC的投資人告訴硅星人,其實國內(nèi)去年一下子也冒出了多家AI編程公司,他們當時梳理完曾經(jīng)有十四五家。

“那些創(chuàng)業(yè)團隊都在編程賽道上想各樣?xùn)|西,比如代碼搜索,比如面對論文進行編程,比如做代碼注釋,或者代碼修復(fù),還有一部分在做純代碼生成,完全對標Cursor?!彼Q。

“但問題是,水平差了很多。”他形容,總體而言這些團隊做得代碼生成,程度不深。

硅星人了解到,去年奇績創(chuàng)壇投了六家AI編程領(lǐng)域的初創(chuàng),此后幾乎全軍覆沒,而去年10余家曾短暫浮出水面的代碼類團隊,今年大部分已經(jīng)退場。


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對標Cursor,現(xiàn)實骨感
“水平差了很多”的問題,其實是個AI行業(yè)常見的問題。在基礎(chǔ)模型上,在Chat類的AI應(yīng)用上,其實都存在中國公司追趕美國對手的現(xiàn)狀,但事實上這些賽道還是有融資發(fā)生,投資人也能在市場邏輯上自洽。

但AI編程有一個很大不同,就是——面向開發(fā)者的AI編程產(chǎn)品沒有國界。這與那些面向企業(yè)的知識庫問答助手等產(chǎn)品都并不一樣,因為語言、生態(tài)等方面的差別,中國和美國差異很大。據(jù)硅星人了解,面向企業(yè)的知識庫問答助手,面向中國和美國客戶,面向中文與英文的版本差異堪稱巨大。

“美國先做出了好產(chǎn)品,國內(nèi)開發(fā)者都會去用,沒有太多門檻”。來也科技CTO胡一川指出。

于是,水平做得太淺在AI編程的賽道上,就成了第一個問題。達不到Cursor、Bolt、Magic等新貴的身位,這個硬標準如果不能啟及,在許多中國投資人眼里,再好的團隊也不能吸引到投資。

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有AI應(yīng)用團隊聯(lián)合創(chuàng)始人表示,海外市場目前很多類似Cursor的明星產(chǎn)品跑出,本質(zhì)上是美國資本市場對這類——用海外最好的大模型(Cursor用的是Claude)直接做插件,做成Agent的編程產(chǎn)品非常buy in??陀^而言,在模型層面,國內(nèi)似乎不缺乏比肩GPT4的模型,然而問題似乎不在這里。因為哪怕是同樣基于海外模型,目前很多應(yīng)用的產(chǎn)品完成度和能力都依然欠缺。

于是,當國內(nèi)投資人看AI編程賽道的一個共同邏輯是對標Cursor時,就自然下不了手。上文提到的AI應(yīng)用創(chuàng)業(yè)者表示,他經(jīng)歷過幾十次非常類似的交談,但發(fā)現(xiàn)投資人們最終認為,“這個標準國內(nèi)產(chǎn)品是達不到的”。

“現(xiàn)階段在海外能解決這種IDE生態(tài)問題的中國團隊尚且看不到?!盇IGCode CEO宿文表示。IDE指的是集成開發(fā)環(huán)境,指用于提供程序開發(fā)環(huán)境的應(yīng)用程序,包括代碼編輯器、編譯器、調(diào)試器和圖形用戶界面等工具,如微軟VS系列問題。他認為,目前中國公司們哪怕想在海外實現(xiàn)Cursor這樣的“插件邏輯”,也是遙遙無期。

當在技術(shù)本身落后時,中國投資人過往的一個常見邏輯是,我們有更大的市場和應(yīng)用場景,商業(yè)化上可以快速跑起來,進而帶來應(yīng)用上的彎道超車機會。然而在AI編程上,商業(yè)化的環(huán)境也沒有比海外好到哪去。

“投它(AI編程)就是因為其賺錢。”常駐硅谷的Amino Capital合伙人徐霄羽表示,AI編程火爆于硅谷,背后原因是PLG(產(chǎn)品驅(qū)動增長)SaaS模式在整個海外是成立的。徐霄羽發(fā)現(xiàn),她們機構(gòu)最近3年投資的初創(chuàng)公司,發(fā)現(xiàn)并找到PMF的生成式AI公司,比沒有生成式AI驅(qū)動的公司能節(jié)省一半時間達到1000萬美金ARR(年度經(jīng)常性收入),這雖然不能幫助這些公司日后成為谷歌,但足夠發(fā)展成一個小獨角獸體量,其中最典型的例子就是2016年成立,今年躍升成為編程界新貴的Replit 。

但事實上,哪怕在硅谷當紅編程工具如Github Copilot、Cursor和Bolt,在現(xiàn)實中的產(chǎn)品狀態(tài)也沒有達到強付費點。構(gòu)建自有編程模型的另一家新貴Magic,甚至都沒有發(fā)布正式可用產(chǎn)品,他們?nèi)越鉀Q存量場景下的存量程序員需求。

國內(nèi)的付費道路更在最早期。

國內(nèi)2B SaaS生態(tài)因利潤率低不賺錢,因復(fù)雜環(huán)境成因不起勢已是老生常談,就連李開復(fù)日前都說“現(xiàn)在還沒有SaaS訂閱的妄念”。而且,AI編程很重要的目標群體是互聯(lián)網(wǎng)公司的程序員們,但大廠傾向于團隊自己做生產(chǎn)工具。公開信息顯示,阿里云、字節(jié)跳動、華為、百度內(nèi)部都有成熟的AI編程業(yè)務(wù),這些業(yè)務(wù)服務(wù)于內(nèi)部,讓外部的創(chuàng)業(yè)公司少了很多市場機會,同時這些業(yè)務(wù)在市場成熟的時候也很可能轉(zhuǎn)身入局,對外提供服務(wù),像當年釘釘與飛書的歷程一樣,屆時創(chuàng)業(yè)公司的空間也會進一步被碾壓。


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尋找出路:有人找獨特的市場機會
有人認為還是要硬碰硬
劉罡是國內(nèi)最早關(guān)注AI+行業(yè)方向的風(fēng)險投資人之一,依循阿爾法公社的“投人不投賽道”的邏輯,作為合伙人的他很早走訪到幾家很有潛力的AI編程團隊,包括其中一家編程方向的項目,團隊資質(zhì)良好,有不錯的產(chǎn)品,項目針對B端企業(yè)和開發(fā)者,但付費很成問題,他們曾找到少數(shù)大B客戶做私有化部署,但總體“說白了收不上錢”,勉強維持但無法實現(xiàn)快速發(fā)展。

這一團隊于2023年下半年陷入困局,今年伊始,他們堅決轉(zhuǎn)型進入全新領(lǐng)域,開始有了一些不錯的營收和業(yè)務(wù)增量。

北京大學(xué)長聘教授李戈耶是國內(nèi)這一賽道最早的闖關(guān)人。兩年前他創(chuàng)立了aiXcoder,早于ChatGPT問世之前,李戈用比較傳統(tǒng)的編程方法孵化這一項目,在IDE(集成開發(fā)環(huán)境)里做插件,做代碼補齊,有些類似經(jīng)典的知識圖譜。

2023年起,aiXcoder調(diào)轉(zhuǎn)船頭擁抱大模型,做大B端和2G端生意,接連獲得了幾家銀行和國企商單,年中預(yù)測今年會有6000萬左右的營收,和近10億人民幣左右的市面估值。還有高瓴、清流資本和一家汽車產(chǎn)業(yè)鏈基金的加注。

“這是中國特有的機會,國內(nèi)有很多大型公司,自己有比較大的開發(fā)團隊,它們需要AI編程的輔助,但又不可能用GitHub Copilot 或者Cursor這樣需要連接云端大模型的產(chǎn)品。“胡一川認為。

當下國內(nèi)絕大部分頭部銀行、保險公司、和金融行業(yè)里的大型企業(yè),都擁有異常龐大的開發(fā)團隊,小則幾千,大則上萬,他們的共性是希望運用先進的AI工具和技術(shù),但不太可能使用互聯(lián)網(wǎng)上的編程工具,出于安全考慮,必須使用一款能在環(huán)境里做本地化部署的AI編程整工具。

這不僅是AI編程一個賽道的特性,還折射出整個大模型To B落地的新趨勢。胡一川認為,目前很多客戶要的不僅僅是你的模型本身,或者AI編程軟件,要的是軟硬一體化的方案,“要這個東西做本地化部署,需要選擇什么樣的GPU,怎么在GPU上做訓(xùn)練和推理,怎么高效使用GPU,都需要廠商具備很專業(yè)的服務(wù)能力?!?/span>

總之,“AI coding這里面的角色從設(shè)計到開發(fā)到測試到發(fā)布都有,新的公司想繼續(xù)走這條路,競爭是非常激烈的,除非他找到了一個非常獨特的群體,或者非常垂直的領(lǐng)域,一些通用的產(chǎn)品解決不了的問題,它能夠解決,才可能會有機會?!焙淮ㄕf。

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這的確是一種生存思路。最近原月之暗面視頻生成產(chǎn)品Noisee負責(zé)人明超平離職,他創(chuàng)業(yè)的項目也是一家AI編程公司,據(jù)硅星人了解,這家公司是走輕量級類似Websim的產(chǎn)品路線,瞄準游戲等場景,(Websim是款僅通過文字描述就可以生成網(wǎng)站的網(wǎng)站,可以生成小游戲和一段音樂,由OpenAI、Anthropic等大模型驅(qū)動,如Claude 3.5 Sonnet和GPT-4o),暫時沒有自己的專屬模型,要走比Bolt還輕的產(chǎn)品付費路線。

與此同時,還是有新的創(chuàng)業(yè)者“不信邪”,認為最終的出路還是要與海外最強的產(chǎn)品“硬碰硬”,在能力和模式上通過創(chuàng)新來獲取自己的機會。

AIGCode的宿文是其中一員。他表示,一些AI編程國內(nèi)企業(yè)做的大量工作是代碼測試和代碼修復(fù),這都只是進入到了編程賽道,但不算真正在做深度代碼生成。

“這個真正的工作像吃肉,需要放棄邊角料”。

他此前在華創(chuàng)資本做投資人。2021年3月離開華創(chuàng)之后,保留了投資合伙人的身份,但幾乎是全職投入了創(chuàng)業(yè)模式,最終他在今年1月創(chuàng)立AI編程公司AIGCode,獲得了兩輪融資。

AIGCode的產(chǎn)品是一個端到端的Autopilot工具,有自己“pre-train from scratch”的通用模型,想對標poolside、magic,做大模型時代的產(chǎn)品發(fā)動機。

宿文告訴硅星人,他把端到端做代碼生成定為自己20多人團隊的工作方向?!?0多人搞不定的事兒,200個人也搞不定,這個賽道的技術(shù)人才是非常有限的,有幾個人做過預(yù)訓(xùn)練又有多少人做過先進且創(chuàng)新的軟件架構(gòu)呢?”20人的規(guī)模與他對標的競爭對手,美國AI編程初創(chuàng)Magic的體量相當。

從模型和軟件架構(gòu)上去做代碼生成,做端到端完成任務(wù)的編程工具,并訓(xùn)出自己的模型,與應(yīng)用垂直結(jié)合,最終接管APP工廠里的多個職能,這種端到端完成任務(wù)的編程方式,是宿文眼中在編程領(lǐng)域能脫穎而出的唯一方法。在鏈路管線上分工明確的硅谷,端到端沒有必要,但在中國的開發(fā)與B端環(huán)境里,端到端可能是更符合市場需求的模式。

“只有端到端的代碼生成或者片段化的代碼補齊叫做AI編程”。

但這也要求你真的可以做得比硅谷新貴們流程全,做得水平比他們還好。這顯然并不容易,和其他同行一樣,市場和投資人給他的時間窗口也是有限的。一切都需要加速進行。

宿文表示,自己的團隊已經(jīng)把很多先驗性東西跑完,目前處于往產(chǎn)品上補全功能覆蓋度的階段,并于最近開啟了產(chǎn)品內(nèi)測。

“付費點沒到之前,最好的辦法是先讓用戶起來,讓產(chǎn)品出來,這個賽道就像南北坡爬山,Copilot已經(jīng)從北坡先爬到了大本營,我們在南坡還不一樣,但大家最終都能登頂?!八尬恼f。


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