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从 Vibe Coding 向 Vibe Engineering 已是发展必然

https://note.mowen.cn/detail/6gMtxCP_NhLJyOZnK6AQ_

董事长发了一篇译自 OpenAI 论坛的视频贴,我大致看了下,又去翻了下原论坛网址,一个小时时长,算球,太长了,我将视频链接塞进 NotebookLM 又学习了一下,理解了 Vibe Engineering。

播主做了一个实验,用 Rust 语言重写一个 Kotlin 项目,这里面有一个巨大的坑,一般读者没有注意到:翻写这类需求对 AI 来说,属于没有难度的抄袭!我严重怀疑如果换一个创新性项目,CodeX 根本干不了这么漂亮。视频中,codex 连续工作 12 个小时,完成了规划、架构、测试编写、编译、上架、文档撰写等一切任务,第二天程序员点亮屏幕的时候,发现 codex 已经把活干完。还干得很漂亮!

据此,OpenAI 的工程师总结说,人类的 Vibe Coding 已经进入了 Vibe Engineering 时代,已经由原来的单一 Agent 协作编程,变成一群 Agent 自发协作完成任务。首先,会有一个 Exec Plan(执行计划),它制定了总目标及分任务。其次,在具体执行期间,不仅有主 Agent 在前面干活,还有一个 WatchDog 子 Agent 负责监工,时间监测主 Agent 有没有把活干偏,如果有,马上拉回来。为什么要有 WatchDog?因为 Codex 无人值守,会经常把活干到荒地里去。codex 之所以能连续干 12 小时,就是因为这个 WatchDog,很忠于职责。当然还有一个原因,就是 Codex 太笨,什么任务,磨蹭了 12 个小时才干完,不要觉得像牛马一样干得久是一种骄傲,干得久、很快把活干好,才是真正的骄傲。

对于我,我看到 12 小时直摇头。上次我开了一个 Warp 会员,他奶奶的,两个小时干完了我所有 token,如果我任由 OpenAI 的 CodeX 干我的信用卡,是不是第二天我的裤衩都被它干没了?!对于我来说,还有一个很严重的问题,我现在无论使用 Cursor,还是 Codex,还是 Claude Code,都像是得到天神恩赐一般,那个网络啊,时不时就需要我点一下 “Resume” 或 “Try”,我想问问原播主,我这种网络情况,先不考虑 token 消耗,真的能干上 12 小时吗?

在学习过程中,我还想到了另一个很关键的问题:播主说,Codex 已经会学习了,它是研究者模式,对于不懂的领域,它会主动先去学习!这个信息真的震撼了我!比上面的 Vibe Engineering 还要震撼。要知道幻觉一直是 AI 的缺陷,如果它有研究者模式,能够自我搜索主动学习,那不相当于它没有幻觉了吗?那它对于知识边界是如何界定的呢?也就是说,它怎么知道它不会呢?万一它一直以为它很会怎么办呢?

我带着这个问题询问了 NotebookLM,它真给了我答案:说 Codex 遇到新类库时,会克隆 Github 仓库阅读代码,会查看其文档和示例,它甚至还会查看类库所用的底层 SDK 及运行机制,努力了解目标对象的方方面面。

这个答案我是满意的。我说是对 NotebookLM 答案,它的学习效率确实好。但对于 Codex,我只能说,它只是实现了对编程这个领域内有限的类库的学习支持,对于新业务,它向哪学习?对于一个不在 Github 世界里的私有软件,它向哪学习?不说别的,就墨问笔记这个私有的源码格式,AI 不看文档就不知道怎么写,在 API 文档里,墨问没有写底图怎么上传,AI 它就是不知道。Codex 所谓的研究者模式,只是局限的,并不是神奇地覆盖了所有领域;再加上上面我提到的,也并不是所有项目它都能连续干 12 小时不卡壳,它能干的,恐怕也只限于这种没有创新性的抄写作业项目。

对于 AI,我更倾向于,Agent 积极协作工程师,用 1 个小时干完了 12 小时的活,而不是人给它设定好,它自己干完 12 小时把活干完,同样是干完,为什么让它多浪费 11 小时的电费呢?

多年以前,我到无锡出差,楼下食堂难吃无比,只有面条凑合还能吃,我在吃饭的时候抱怨了一下,一位同事说,她要在旁边开一家员工餐厅,问老板和我的意见,中不中?我说,你如果开一家餐厅,食堂立马就变好吃了。

AI IDE 也是一样的,从 Vibe Coding 向 Vibe Engineering 是一种历史潮流,多个 Agent 协作,有主有次,确实可以加快工程进度,我相信 Cursor 很快就能看到这种特征的优越性,它会马上抄过去的。我对 Cursor 有信心。

bye,今天就扯这么多。

2025 年 12 月 14 日周日

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http://www.jsqmd.com/news/89250/

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