经验 × AI 编程
判断力 · 选择 · 方向
随着 AI 工具能力的不断提升,纯粹编写代码的相对投入正在下降。瓶颈也因此发生了转移。
核心问题越来越不再是:我们如何生成这段代码?
而是:
究竟应该开发什么、以何种形式、按怎样的顺序?
应当首先降低哪种不确定性?哪项功能是必不可少的?哪种架构适合当前的开发阶段?在哪里,技术上的完美会成为一笔不必要的超前投入?哪些依赖关系是可以接受的?开发进行到什么程度,才能提供足够的认知?什么时候应当把一次尝试变成长期的产品?什么时候应当终止开发,或者调整方向?
这些决策并不会由 AI 系统自动产生。
AI 可以加快实现速度、生成方案变体、辅助技术调研,并显著缩短从构想到可运行开发成果之间的距离。然而,选择、架构、评估与集成的责任依然存在。
当生产变得更快、更经济时,良好决策的相对价值就会上升。
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