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從代碼補全到真實軟件的生產(chǎn)級工具:Qoder 如何改寫 AI 編程規(guī)則

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AI coding 80% 的價值都藏在對已有工程的迭代中。

2025 年以來,各種AI Coding的宣發(fā),已經(jīng)從科技進步,快進到了科幻文學賽道。

C 端市場,一句話生成 Demo 的宣發(fā)內(nèi)容仍在收割流量,將技術(shù)演進包裝成科幻敘事;但沒人關(guān)心小白為什么要做 coding,一句話生成的的 demo,在生產(chǎn)環(huán)境能跑起來嗎?

更進一步追問:超過 95% 的 AI coding 用戶,都是在構(gòu)建真實軟件的專業(yè)開發(fā)者。而他們所做的真實世界的軟件研發(fā),不僅沒有那么多 0 到 1 的天馬行空 demo,更有至少 80% 的價值藏在對老工程的迭代里。

這些項目不僅價值產(chǎn)出大,并且積累時間長、復雜度高,而傳統(tǒng)的 AI Coding,似乎并不擅長:面向程序員和技術(shù)愛好者的問答網(wǎng)站 Stack Overflow 發(fā)布的 2025 年開發(fā)者調(diào)查顯示,人們對人工智能的信任度已降至歷史最低點。雖然有 84% 的開發(fā)者表示他們在開發(fā)過程中使用或計劃使用人工智能工具,高于 2024 年的 76%。但也有至少 46% 的開發(fā)者并不信任人工智能的輸出準確性,較去年的 31% 顯著上升。并且,至少有 45% 的受訪者表示,一度因為調(diào)試 AI 生成的代碼而心態(tài)崩潰(InfoQ Culture and Methods Trends Report - 2025)。

原因很簡單,生產(chǎn)級項目,對 AI 的要求遠不止生成代碼片段,而是需要理解項目全貌、遵循隱性規(guī)則、完成全鏈路閉環(huán)的生產(chǎn)級能力。

而這對 AI Coding 軟件的要求,也聚焦到了上下文工程與 Agent 能力兩大更具體的維度。

不久前,在飛天發(fā)布時刻上發(fā)布全面支持JetBrains 插件、IDE、CLI 三種主流產(chǎn)品形態(tài)的Qoder,正是這一產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的標志性產(chǎn)物。

一定程度上,作為國內(nèi)首個定位為「Agentic Coding(智能體編程)平臺」的 AI 開發(fā)工具,Qoder 標志著 AI 編程從「代碼助手」向「可自主完成復雜任務(wù)的全棧 AI 工程師」的重大進化。

01

生產(chǎn)級代碼需要怎樣的上下文能力

AI 編程在生產(chǎn)環(huán)境的首要障礙是上下文能力,這一問題在團隊協(xié)作的復雜工程中被無限放大。

現(xiàn)有工具普遍采用的 20 萬 token 上下文窗口,既無法覆蓋跨模塊的依賴關(guān)系(導致變量未定義等低級錯誤),更無法捕捉團隊沉淀的隱性知識,如金融行業(yè)支付超時重試需要≤3 次、電商日志需包含流水號,電商系統(tǒng)庫存扣減需要加分布式鎖等未寫入文檔的工程常識,而這些正是避免線上事故的關(guān)鍵。

要解決這一問題,上下文工程必須突破覆蓋廣度(上下文足夠長)、檢索精度(搜得到)、意圖匹配提示準)三大瓶頸。

這其中,上下文長度是第一個核心難關(guān)。為此,Qoder 推出了 10 萬文件級上下文檢索。

這是什么概念呢?參考行業(yè)標準:個人工具類項目僅需 50-500 個文件,中型企業(yè)應(yīng)用約 1000-5000 個文件,即便是 Linux 內(nèi)核這樣的大型開源項目,文件數(shù)也僅 5 萬左右。10 萬文件的覆蓋能力,意味著 Qoder 可適配數(shù)百人團隊維護的超復雜系統(tǒng),從文件級讀取升級為項目級/工程級理解。

但單純擴大上下文長度,一方面模型本身的上下文窗口并不支持,另一方面,這會引發(fā)算力爆炸和精度下降。因此,借助 RAG 的形式對需要的內(nèi)容做精準檢索成為行業(yè)的通用范式。而這一過程中,檢索精度的優(yōu)化成為關(guān)鍵。

行業(yè)當前存在兩大技術(shù)路徑:以Claude Code為代表的 grep 派依賴關(guān)鍵詞匹配,雖適配小代碼庫但語義召回率低;以早期Cursor為代表的智能檢索派,借助語義理解檢索上下文,但技術(shù)落地還較為初級。

Qoder 采用融合式檢索引擎,搭建云端代碼搜索引擎,關(guān)聯(lián)代碼結(jié)構(gòu)、歷史迭代記錄與 Repo Wiki 文檔,實現(xiàn)跨模塊、跨項目的語義級精準定位——既避免了 grep 的機械匹配缺陷,又彌補了純智能檢索的細節(jié)缺失,確保 AI 僅獲取與當前任務(wù)強相關(guān)的信息。

這種跨模塊、跨項目的檢索能力,使得 Qoder 可以跳出單文件的局限,全面理解并索引整個代碼倉庫的結(jié)構(gòu)與歷史。從而確保對復雜、多輪迭代的項目的適應(yīng)性。

建立在精準檢索的基礎(chǔ)上,要想進一步提升大模型的輸出質(zhì)量,就需要在意圖匹配上下功夫。Qoder 通過動態(tài)記憶+一鍵增強雙機制解決這一問題:

其中,動態(tài)記憶模塊可自動挖掘歷史對話中的編碼風格(如命名規(guī)范、注釋習慣)與工程約定,例如識別開發(fā)者常用「ResultDTO」封裝返回值后,后續(xù)生成代碼將自動遵循該規(guī)范。

提示詞增強功能則能將模糊需求結(jié)構(gòu)化,將開發(fā)者從優(yōu)化提示詞的負擔中解放出來。例如輸入「優(yōu)化登錄接口」,系統(tǒng)會自動補全為「基于 Spring Security 架構(gòu),增加手機號驗證碼、密碼錯誤鎖定、token 有效期調(diào)整、關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)表及單元測試」的完整任務(wù)描述,從源頭降低理解偏差。

為適配團隊協(xié)作場景,Qoder 還支持 Repo Wiki 的導出與共享——由核心成員梳理項目架構(gòu)、隱性規(guī)則生成文檔后,全團隊可通過代碼庫共享,使 AI 的上下文認知與團隊經(jīng)驗同步,徹底解決「新人 AI 不懂老項目規(guī)則」的行業(yè)痛點。

02

什么是 Agentic AI coding

上下文解決了學得懂的問題,下一步就是用 Agent 解決做得好的問題。

過去,很多 AI coding 工具,定義還停留在集成大模型,然后做代碼?成或補全助?的角色上,只能完成簡單的單一功能生成,且生成的內(nèi)容往往與原有代碼結(jié)構(gòu)并不匹配,往往還需要大量的人工操作,更不用提完成需求-設(shè)計-開發(fā)-測試的全鏈路閉環(huán)。

以用戶注冊功能為例,基礎(chǔ)的 Copilot 僅能生成基礎(chǔ)表單代碼,卻無法關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)庫表結(jié)構(gòu)、調(diào)用短信驗證接口,更無法自動編寫單元測試,而這些附加工作占實際開發(fā)工作量的 70% 以上。

也是因此,進入 2025 年,AI 編程從代碼補全升級為任務(wù)執(zhí)行逐漸成為共識,而 Agent 能力也成為了核心競爭力來源。

其顯性代表是不久前更新的 Cursor,其 2.0 版本的 UI 界面就不再以文件為核心,而是圍繞 Agent 進行重新設(shè)計,支持并行運行最多 8 個 Agent。但這仍未解決 agent 的執(zhí)行黑盒問題:開發(fā)者無法追蹤任務(wù)拆解過程,出錯后難以定位根源。

針對這一 Agentic Coding 落地困境,Qoder 的突破在于開創(chuàng)性引入了Quest 模式與 Spec 驅(qū)動的核心理念,實現(xiàn) Agent 能力的可控可追溯。

Quest 模式的核心是借助任務(wù)委派和多任務(wù)并行執(zhí)行,實現(xiàn)多 Agent 并行處理獨立子任務(wù)(如接口開發(fā)與測試編寫同步進行),且能自動處理依賴關(guān)系(如子任務(wù) 1 未完成時,子任務(wù) 2 無法啟動)。進一步推展人+ AI 開發(fā)的時間和空間。

在此基礎(chǔ)上,Qoder 通過 TO-DO 列表,進一步將任務(wù)結(jié)構(gòu)化,確保智能體執(zhí)行任務(wù)的準確性。

例如,將生成訂單接口任務(wù)拆解為查詢商品庫存→創(chuàng)建訂單記錄→扣減庫存→生成物流單四步,每步顯示狀態(tài)、依賴資源、耗時:若扣減庫存失敗,系統(tǒng)會標注可能的出錯原因以及解決方案,開發(fā)者也能直接在 TO-DO 列表中修改參數(shù),系統(tǒng)實時調(diào)整執(zhí)行邏輯。

Spec 驅(qū)動開發(fā)則從源頭解決開發(fā)者與 AI 之間的需求理解偏差。Specification(需求規(guī)范)作為開發(fā)者最熟悉的協(xié)作載體,被 Qoder 確立為任務(wù)執(zhí)行的前置條件:開發(fā)者明確需求后,AI 會基于 Spec 生成開發(fā)計劃,自主完成代碼編寫、測試腳本生成、結(jié)果校驗等全流程,最終輸出包含代碼文件、測試報告、待確認問題的執(zhí)行報告。這一模式使開發(fā)者工作重心從實時盯屏修正代碼轉(zhuǎn)向需求定義與結(jié)果審核,甚至支持離線提交任務(wù)后等待推送反饋,徹底重構(gòu)人與 AI 的協(xié)作關(guān)系。

03

破局 AI Coding 的不可能三角

長期以來,各種 AI Coding 工具,都存在能力-場景-成本的不可能三角。

模型能力強的工具,往往成本失控;而成本管理優(yōu)秀的工具,則往往場景覆蓋與技術(shù)能力有一定缺陷。

以海外兩大 AI Coding 工具為例:Claude Code 的 Max 版本定價 200 美元/月,Cursor Pro 20 美元/月,對于不少想要嘗鮮的用戶來說,是筆不小的成本。而且,多數(shù) AI Coding 工具在會員制基礎(chǔ)上,還會額外采用按 token 計費的模式,這就導致復雜任務(wù)易耗盡額度。

與此同時,現(xiàn)有工具普遍存在場景局限:Cursor 聚焦 IDE,Claude Code 側(cè)重文檔,導致開發(fā)者需要同時為多個昂貴的開發(fā)平臺付費,并且不斷切換工作流。

這就導致,如何對這些產(chǎn)品進行選型,以及高性價比的使用,就成為了最大的行業(yè)痛點。

針對以上痛點,Qoder 選擇對齊標準+全場景高性價比方案的兩步走解決行業(yè)困境。

首先是標準層,Qoder 針對常見的 AI Coding 需求發(fā)布了覆蓋多場景、多語言、多模態(tài)的 Qoder 評測集;在此基礎(chǔ)上還推出了自動化評測框架 Qoder Bench,能夠度自動化 & 并行化對 AI Coding 軟件進行實時評測、線上 A/B Test,讓用戶在能力-場景-成本的不可能三角中,選出最適合的方案。

全場景高性價比方案,則可以從場景以及價格兩方面來理解。

Qoder 在已有 IDE、CLI 基礎(chǔ)上,全新發(fā)布 JetBrains 插件,全面覆蓋了三種編程主流產(chǎn)品形態(tài)的全鏈路場景:IDE 面向百萬行代碼級復雜工程,整合全量核心能力;JetBrains 插件適配 IntelliJ IDEA、PyCharm 等主流開發(fā)工具,實現(xiàn)零學習成本接入;CLI 則針對服務(wù)器運維、快速代碼審查等輕量場景,提供終端級高效支持。

三端數(shù)據(jù)和賬號、Credits 實時同步,確保開發(fā)者在不同場景下的體驗一致性。開發(fā)者在 CLI 生成的腳本可直接在 IDE 中編輯,消除了大量手動同步、配置和環(huán)境切換的瑣碎工作,提供無縫、一致的開發(fā)體驗。



而在定價上,Qoder 直接推出了首月首購 2 美元/?福利。

伴隨普惠的,則是 Qoder 更智能的成本控制模式。通過上線模型分級選擇器,Qoder 可以自動為不同任務(wù)匹配最優(yōu)模型:輕量模型適配代碼補全、注釋生成等簡單任務(wù),成本僅為 SOTA 模型的零頭,還能帶來響應(yīng)速度的極大提升;架構(gòu)重構(gòu)、跨模塊開發(fā)等復雜任務(wù)則調(diào)用高級模型,比固定用單一模型節(jié)約更多成本。

據(jù) Qoder 創(chuàng)始人丁宇(叔同)在接受采訪時解釋,Qoder 有大量用戶和真實使用數(shù)據(jù),可以從統(tǒng)計學層面知道不同場景最適合哪種模型。而如果讓用戶手動選擇,首先會打斷思路,其次也不現(xiàn)實——沒人能在每次提問時都換模型。一般人都是開啟一個新會話選好模型后一路用下去。所以 Qoder 沒有透出模型選項的核心理念是機選優(yōu)于人選,希望通過強大的模型調(diào)度能力,能自動判斷并為每一個問題選出最合適的模型,這樣用戶體驗和效果都更好。

這也是 Qoder 和其他產(chǎn)品最大的不同:用效果說話。

Qoder Bench 數(shù)據(jù)顯示,在復雜任務(wù)測試集中,Qoder 綜合效果評分領(lǐng)先行業(yè) 13.22%,而按同等任務(wù)量計算,其耐用度比 Cursor 高 104.9%。



04

尾聲

進入 2025 年,伴隨 AI 的普及率大幅提升,大模型行業(yè)一個最深刻的變化就是SOTA 刷新頻率與「aha 時刻」的密度呈現(xiàn)反比——參數(shù)競賽的邊際效益遞減,行業(yè)終于回歸技術(shù)落地價值的核心命題。

相應(yīng)的,在各種繪畫、ppt、coding 等細分方向,做深,做性價比,也做專業(yè)用戶的口碑,從小的體驗做起,讓工程化能力與模型能力并進成為新的主流。

Coding 是走向 AGI 的必經(jīng)之路。Qoder 是幫助大模型通過實際編碼任務(wù)來提升端到端能力的重要載體。它服務(wù)開發(fā)者,也服務(wù)更廣的場景。從戰(zhàn)略上講,它是阿里整個 AI 體系的重要組成部分。



AI 編程的競爭焦點,也從誰能生成更炫的 Demo 轉(zhuǎn)向誰能解決生產(chǎn)環(huán)境的真實軟件開發(fā)問題,而這,正是 Qoder 真正的意義所在。

*頭圖來源:Qoder

本文為極客公園原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請聯(lián)系極客君微信 geekparkGO

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