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细数AI程序员 Devin、SWE-agent、通义灵码、Devika…,“码农”要失业了吗?
1. 全球首位AI工程师:Devin
3月12日,美国AI初创公司Cognition AI在X平台发布一条视频,宣布了首位完全自主的AI程序员 Devin 的诞生。
第一位接近人类的 AI 程序员,究竟强在哪里?
不同于我们在前两年看到的 GitHub Copilot 等 AI 编程助手,Devin 并非单纯辅助的角色,而是能够完全独立、端到端地完成整个开发项目,包括从编写代码、修复 Bug 到最终执行的完整编程生命周期。
Devin 不仅能自主学习新技术,自己改Bug,甚至还能训练和微调自己的AI模型,表现已然远超GPT-4等“顶流选手”。
Cognition AI 对于 Devin 的定义是:世界上第一位完全自主的 AI 软件工程师。利用大模型能力已经掌握了全栈技能,仅需要人类给出自然语言指令,就可以自动完成复杂的代码任务。
目前用过 Devin 的少数用户,给出的实测感受基本都是赞赏有加:
- Devin 从头开始构建一个网站,只要 5-10 分钟。
- Devin 重复创建基于 Web 的经典乒乓球游戏,只要 5-10 分钟。
- Devin 可构建一个小型 SMS 网站摘要器,并通过 Twilio 部署。
- Devin 擅长项目原型设计、修复错误以及以图形形式显示复杂数据。
- Devin 已经通过了一家行业领先 AI 公司的工程面试。
- Devin 可以在自由职业平台 Upwork 接单:编写和调试代码来运行计算机视觉模型。Devin 有条不紊地设置代码仓库,解决版本冲突,从互联网下载图片供模型使用,采样结果数据,还编写了一份漂亮的报告,完美达到雇主需求。
Cognition AI 让 Devin 进行了一次编码基准测试 SWE-Bench,解决开源项目里真实存在的 GitHub 难题。
Devin 完全自力更生,端到端正确解决了其中的 13.86%,比起之前模型在辅助下的最好成绩 4.8%,这已经是非常大的进步了,甚至远远超过了 GPT-4、Claude2 等一众前辈。
随后的这两个月里,无数的 Devin 模仿者横空出世。
- OpenDevin:3月13日(Devin 发布第二天)首次出现了 Devin 克隆版本 OpenDevin:
https://github.com/OpenDevin/OpenDevin
- AutoDev:3 月 13 日,微软提交了一篇关于全自动软件开发框架的论文AutoDev,还介绍了多智能体协同(Multi-Agent)的概念。
https://arxiv.org/pdf/2403.08299.pdf
- AutoCoder:AutoCoder是国人祝威廉团队在 3 月 18 日首次发布的命令行版 Devin。
https://github.com/allwefantasy/auto-coder
- Devika:3月21日,Devin 开源竞品 Devik问世。
Devika 是一个富有主动性的AI软件工程师,依托于Claude 3能够理解人类的高级指令,把这些指令分解成具体步骤,搜集所需的信息,并据此编写代码来完成既定目标。
https://github.com/stitionai/devika
- 通义灵码:4月2日,国内首个AI程序员“通义灵码”入职阿里云:专属工号AI001。
- SWE-agent:4月3日,普林斯顿大学的NLP团队开发了一个开源AI程序员SWE-agent,它利用GPT-4模型在GitHub存储库中自动解决问题。SWE-agent在SWE-bench测试集上的表现与Devin相似,平均耗时93秒,解决了12.29%的问题。SWE-agent通过与专用终端交互,可以打开、搜索文件内容,使用自动语法检查、编辑特定行,以及编写和执行测试。
https://github.com/princeton-nlp/SWE-agent
- Replit Teams:初创公司 Replit 将在 4 月 9 日发布的 Devin 竞品。
2. 普林斯顿首个开源AI程序员:SWE-agent
程序员请 AI 代劳自己的工作,不只是 Cognition AI 一家的想法。
4月3日,来自普林斯顿大学 NLP 组的研究人员放出了一个开源版 AI 程序员——SWE-agent,不到一天就获得了上千的 GitHub Star 量。
SWE-agent 是一款用于自主解决 GitHub 存储库中问题的新系统。
在SWE-agent上,团队主要设计了这些功能:
- 创建文件查看和编辑器,可以打开、滚动和编辑文件。结果发现每轮只显示100行时效果最佳。
- 通过自动语法检查编辑特定行。如果代码语法不正确,就不让编辑命令通过。当命令输出为空时会返回一条信息:”您的命令运行成功,但未产生任何输出”。
- 编写和执行测试。目前使用SWE-agent主要有两个步骤:
- 第一步:推理。SWE-agent接收一个输入的GitHub问题,并返回一个试图修复该问题的拉取请求。
- 第二步:评估拉取请求,以验证它是否确实修复了问题。(目前仅适用于 SWE-bench 基准中的问题)。
图注:SWE-agent示例
在SWE-bench测试集上,SWE-agent 成功解决了 12.29% 的问题,平均耗时只有93秒,准确率堪比Devin(13.84%)。
研究人员专门为大语言模型设计了简洁的指令和反馈格式——智能体-计算机接口(ACI),从而让模型能够更轻松地浏览代码仓库、查看、编辑和运行代码文件。
通过智能体计算机接口(ACI),SWE-agent 让LLM有了与专属的Docker容器互动,实现浏览、搜索、编辑和执行代码的功能,从而极大地拓宽了LLM在软件开发领域的应用范围。
研究团队表示,他们将在4月10号发布论文。
3. 国内首个AI程序员:通义灵码
4月2日,国内首个AI程序员“通义灵码”入职阿里云:专属工号AI001。
「通义灵码」由阿里云和通义实验室联合开发,目前下载量超过 200 万,每天都有数百万行代码被人类程序员采纳。
AI程序员「通义灵码」在阿里云担任「代码助理」,具备扎实的编程基础,深入学习过万亿量级的代码数据,目前能熟练使用 200 多种编程语言,精通其中 16 种语言,包括 Java、Python、Go、JavaScript、TypeScript、C/C++、C# 等主流语言。
「通义灵码」可优化代码、生成测试框架和用例,提高工作效率。
「通义灵码」还有一点优势:支持企业级代码库专项训练,能够更好理解企业的代码和文档数据,并支持国产化适配。
未来 20% 阿里云代码将由其编写,但程序员仍为核心。
图注:通义灵码可以迅速写出单元测试
图注:通义灵码具备研发智能问答、异常报错排查等能力
阿里云宣布,通义灵码在通义千问 APP 上线, 免费向全民开放,所有人可以随时随地在手机上写代码、读代码、学习编程技能。
随着像Devin、Devika和OpenDevin这样的AI软件工程师的兴起,我们已经见证了AI在编程方面的巨大潜力。
这些AI不仅能够规划和执行复杂的工程任务,还能找出并修复漏洞,甚至负责整个项目的开发流程。然而,当面对复杂的现有代码库并追求编写安全代码时,情况变得更加复杂。
虽然我们尚未达到AI能够完全取代软件工程师的阶段,但AI无疑正在改变技术领域的面貌和未来的走向。
AI与程序员相互促进,共同学习。
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