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      從混元到智譜,六大國產大模型,編程“手藝”到底怎么樣?

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      上周,我們用六個國產AI大模型研究了財報。

      本周,我們來測試一個更加酷炫且硬核的話題:AI寫代碼。

      人們總是說,AI一出來,程序員都要失業了,這說法是真是假?

      為了搞清楚這個問題,這次我們設計了一場“AI程序員能力挑戰賽”。

      別擔心看不懂,我們會把所有測試都比喻成你最熟悉的生活任務。

      這一次,我們盡可能選擇了擅長編程的參賽選手:

      深度求索:DeepSeek-R1

      騰訊:Hunyuan-TurboS

      阿里:Qwen3-Coder

      智譜:GLM-4.5

      月之暗面:Kimi-K2

      百度:ERNIE-X1-Turbo

      老規矩,開啟深度思考,關閉聯網搜索。

      這次的“AI程序員能力挑戰賽”,采用考駕照的方式。

      我們將通過四個“科目”,從易到難,全方位考察參賽選手們的編程能力。

      01 科目一:理論知識筆試(基礎知識問答)

      在真正上路(編寫代碼)前,我們得先測試一下AI參賽選手們的基礎知識是否牢固。因此,我們選擇了一些編程行業的“常識題”。

      測試題目1:“請用一個初中生能聽懂的比喻,解釋一下什么是‘面向對象編程’(OOP)?”

      “面向對象編程”是程序員行業內的一個核心哲學。

      專業化的表述“封裝、繼承、多態”,別說初中生了,不少大學生和研究生都得犯迷糊。

      這道題考的不是AI“懂不懂”,而是會不會“教”。

      測評結果:

      各模型選擇了不同的生活場景,對面向對象編程中的經典概念進行講解:



      其中,Qwen3-Coder和Kimi-K2的講解全面而生動,解釋質量、準確性和啟發性較高。

      DeepSeek-R1、GLM-4.5和ERNIE-X1-Turbo對于關鍵的概念有所省略,但仍然能做到易于理解。

      本輪評分:



      測試題目2:“解釋一下‘遞歸’是什么,并說明使用它時需要注意什么?”

      “遞歸”是編程領域中一種“自己調用自己”的奇特技巧,優雅但危險。

      用好了,程序的可讀性和性能都會得以提升;用不好,程序很容易陷入無限循環,直到內存耗盡而崩潰。

      測評結果:

      各模型異曲同工地都選擇了俄羅斯套娃作為比喻之一。

      同時,詳細地描述了使用遞歸時的限制條件。



      所有模型都能對專業名詞進行正確解釋,且給出的比喻基本相同。

      其中,Qwen3-Coder和GLM-4.5還提及了遞歸的應用場景,使回答更加充實;

      而DeepSeek-R1、Hunyuan-TurboS和ERNIE-X1-Turbo在沒有提及其他概念的情況下,將遞歸與循環和迭代做了對比,也是亮點之一。

      本輪評分:



      測試題目3:“進程和線程有什么區別和聯系?舉個例子說明。”

      這是程序員面試的基礎題目之一,涉及計算機如何同時處理多個任務的底層原理。

      能講清楚這兩個概念,證明AI的計算機知識體系相當完備。

      測評結果:

      同樣地,各模型首先給出簡單的比喻,然后從多個方面對比二者的區別和聯系:



      與上一題類似,各模型給出的比喻大致相同。

      除Kimi-K2外,各模型均從多個角度對比了進程與線程之間的區別和聯系,內容充實。

      其中GLM-4.5給出的答案篇幅較長,包含了簡單的比喻和專業的解釋,覆蓋用戶范圍更廣。

      與之相反,Kimi-K2給出的回答卻十分簡短,雖然易于理解,但并未揭示二者的本質。

      本輪評分:



      科目一成績:

      理論考試環節,各模型都展現出了碾壓性的實力。

      這些本身就是計算機領域頂尖水平的“考生”,知識儲備淵博,表達清晰,比喻也很精妙。

      從評分來看,Qwen3-Coder和GLM-4.5,在理論方面略勝一籌。

      如果光看筆試成績,這些AI恐怕已經可以勝任本科生的計算機“私人教師”。

      不過,程序員的世界,終究還要靠代碼說話。

      02 科目二:動手實踐課(入門級編程任務)

      理論知識過完,就來到基礎操作環節。

      這就像科目二中的“倒車入庫”等環節,需要手眼協調,考驗基本功是否扎實。

      測試題目1:“寫一個經典的‘FizzBuzz’問題:從1打印到100,如果是3的倍數就打印‘Fizz’,5的倍數就打印‘Buzz’,同時是3和5的倍數就打印‘FizzBuzz’,其他情況直接打印數字。”

      從我們的角度看,這不過是一道小學生級別的數學題。

      事實上,這類編程入門題能夠快速判斷AI的編程邏輯。

      而我們作為“考官”,還要看看AI能不能給出我們一下子想不到的答案。

      測評結果:

      先說結論,AI生成的代碼均可正確運行,給出的答案共有兩種:

      一是逆向邏輯:先判斷15的倍數,再分別判斷3和5的倍數;

      二是字符串拼接:先判斷3的倍數后輸出字符串Fizz,再判斷5的倍數后直接拼接Buzz。

      DeepSeek-R1、GLM-4.5、Kimi-K2和ERNIE-X1-Turbo都只給出了第一種答案。

      Hunyuan-TurboS和Qwen3-Coder則成功給出了兩種答案,智能程度滿分。

      本輪評分:



      測試題目2:“寫一個函數,用來判斷一個輸入的正整數是不是‘素數’(也叫質數)。”

      引入素數的概念,相比上一題稍難一些,人類可能難以一眼看出解法。

      但細想一下,實際上核心思路很簡單:

      判斷一個數是不是素數,沒必要從2一直除到n-1。只需要除到它的“平方根”就行了。

      這次,要考驗AI對數學概念的程序化轉換能力和淺層次的算法優化意識。

      測評結果:

      所有模型都給出了正確的算法;

      除Hunyuan-TurboS外,所有模型均給出了可運行的代碼;

      除Hunyuan-TurboS和Kimi-K2外,其余模型均給出了時間復雜度。

      值得關注的是,Hunyuan-TurboS和GLM-4.5均指出在數字較大時可以使用Miller-Rabin素性測試等更高效的算法。

      而Qwen3-Coder不僅給出了正確的算法,還給出了適合批量判斷的埃拉托斯特尼篩選法,也給出了時間復雜度。

      本輪評分:



      測試題目3:“寫一個函數,判斷一個字符串是不是‘回文’。”

      這道題在一定程度上屬于“開放式”題目,實現辦法多種多樣,考驗AI處理字符串的能力。

      由于解決方案較多,由人類來評判可能有失偏頗,我們請同行Gemini 2.5作為裁判進行評判。

      測評結果:

      “裁判”從方案廣度與深度、代碼質量與規范、解釋與教學性、獨特亮點和主要不足這五方面進行了客觀的評價:

      DeepSeek-R1:

      方案廣度與深度:高,提供了空間優化

      代碼質量與規范:高,代碼嚴謹

      解釋與教學性:高,復雜度分析準確

      獨特亮點:提供了最高效的空間解法

      主要不足:方案種類較少

      Hunyuan-TurboS

      方案廣度與深度:中,方案實用但缺少最優解

      代碼質量與規范:高,解法具備Python特色

      解釋與教學性:極高,排版清晰,總結表格

      獨特亮點:教學性和用戶體驗最佳

      主要不足:缺乏空間復雜度的最優解|

      Qwen3-Coder

      方案廣度與深度:極高,四種方法,包含遞歸

      代碼質量與規范:極高,組織良好,包含測試函數

      解釋與教學性:高,對比清晰

      獨特亮點:技術最全面,廣度與深度兼備

      主要不足:排版不夠生動

      GLM-4.5

      方案廣度與深度:中,專注最優解

      代碼質量與規范:極高,包含使用類型提示

      解釋與教學性:高,包含執行流程示例

      獨特亮點:對最優解的解釋最形象

      主要不足:方案單一,廣度不足

      Kimi-K2:

      方案廣度與深度:低,僅有一種方案

      代碼質量與規范:高,使用了__name__(Python編程風格)

      解釋與教學性:極高,語言最親切、口語化

      獨特亮點:親和力第一,代碼結構規范

      主要不足:技術深度最淺

      ERNIE-X1-Turbo

      方案廣度與深度:中,專注于接口設計

      代碼質量與規范:高,但有瑕疵

      解釋與教學性:高,展示不同應用場景

      獨特亮點:體現API設計思想,函數靈活可配置

      主要不足:測試用例有邏輯錯誤

      本輪評分:



      科目二成績:

      到了實踐環節,“考生”們開始展現出區分度。

      Qwen3-Coder在三道測試題中都給出了完美的回答,毫無疑問獲得滿分,排行第一;

      DeepSeek-R1和GLM-4.5也給出了高分回答,保證答案正確的情況下各具特色;

      Hunyuan-TurboS和ERNIE-X1-Turbo則都出現了細小的錯誤,令人遺憾。

      科目二的測試題目難度大概和大一大二的普通計算機學生水平相當。

      由此可見,AI完成計算機專業部分課程的期末考試已經不在話下。

      03 科目三:生活應用題(解決實際問題)

      由于科目一和科目二還局限于學術范圍,我們要再次升級難度。

      科目三要測試的是AI能否解決我們生活和工作中的實際痛點。

      這考驗的不僅是AI的編程技巧,還有對人類需求的理解和解決問題的能力。

      測試題目1:“我桌面上有幾百個文件,有圖片、文檔和視頻,太亂了。你寫個程序幫我整理一下,把不同類型的文件放到各自的文件夾里。”

      非常典型的“自動化辦公”需求。

      每次看到一臺電腦的桌面上被堆滿應用圖標,強迫癥都難以呼吸。

      因此,這道題目要求AI編寫一個與操作系統打交道的腳本。

      需要完成文件的查找、分類、創建文件夾和移動文件等一系列操作。

      測評結果:

      所有模型都給出了可運行的代碼,并實現了文件分類的功能。

      其中,GLM-4.5給出了令人驚喜的回答:

      它生成的代碼提供了一個額外功能:模擬運行,即只顯示操作但并不實際移動文件。

      這對于評測來說是不可多得的亮點之一。

      表現相對較差的則是Kimi,僅給出了圖片、文檔和視頻三種分類方式。

      本輪評分:



      測試題目2:“我想知道現在外面空氣質量怎么樣,如果PM2.5指數很高,就提醒我戴口罩。幫我實現這個功能。”

      難度進一步上升。

      這道題的核心難點在于需求與“外部數據獲取”掛鉤,專業術語叫做“API調用”。

      AI編寫的程序需要能夠訪問一個提供天氣或氣象相關數據的網站,并獲取PM2.5的數值。

      而作為評判者,除了要關注數據的正確性,還要關注程序的自動化程度。

      畢竟,很多網站的數據需要先注冊才能獲取,但“一鍵式”才是我們追求的目標。

      測評結果:

      對于這道難題,各模型給出的答案令人有些失望。

      DeepSeek-R1沒能給出直接獲取數據的方法,給出的方案需要在tianqiapi.com注冊獲取密鑰,但提供的鏈接也無法直接訪問;同樣地,ERNIE-X1-Turbo給出的方案也需要在和風天氣注冊獲取密鑰,且程序只能發揮定時檢測作用而非查詢作用。

      Hunyuan-TurboS提供了兩種方案,一種是使用OpenWeatherMap的API,同樣需要注冊并獲取密鑰;另一種是直接使用AQICN的公開數據,實現了“一鍵式”獲取,雖然數據似乎有些不準確。

      Qwen3-Coder生成的代碼功能較為齊全,能夠成功調用外部API實現“一鍵式”獲取,但可惜查詢存在錯誤,如輸入城市為北京,但輸出數據為上海,且程序運行一次后自動結束。

      至于GLM-4.5和Kimi-K2提供的代碼則完全無法實現所需功能,也未給出可行方案。

      本輪評分:



      測試題目3:“幫我做一個簡易的密碼生成器。”

      第三題的需求相對封閉,不涉及外部依賴,AI的表現肉眼可見的“好起來了”。

      因此,我們需要關注AI生成代碼功能是否靈活、齊全。

      測評結果:

      所有模型都能編寫出可用的密碼生成器,但功能存在一定差別:

      DeepSeek-R1非常貼心地在代碼中加入了“避免模糊字符”功能,解決了常見的大寫字母I和小寫字母l的辨認問題。

      Hunyuan則另辟蹊徑,使用HTML形式編寫了可交互式的密碼生成器,且有密碼強度評分功能。

      Qwen3-Coder在允許用戶自定義密碼生成規則的情況下,還允許用戶一次性生成多個密碼。

      GLM-4.5、Kimi-K2生成的代碼只能在命令行中運行,操作比較麻煩;同時,Kimi-K2和ERNIE-X1-Turbo編寫的密碼生成器不允許用戶自定義密碼生成規則,靈活性較差。

      本輪評分:



      科目三成績:

      這一次,輪到Hunyuan-TurboS領跑賽道,獨占榜首。

      先前的測評中,我們已經知道,對模型來說獲取準確的外界信息是一項難度很大的任務。

      因此,能夠跨越與外界聯系的“鴻溝”,獲取到氣象數據,實屬不易。

      DeepSeek-R1和Qwen3-Coder緊隨其后,在其他兩道測試題上的表現不錯,在封閉環境下發揮了可靠的能力。

      其余三位考生則各有“短板”,發揮不佳,令人失望。

      04 科目四:終極項目挑戰(高階綜合能力)

      這是最終的壓力測試。

      如果把前面的題目比作“零件”級別的任務,那科目四就像讓AI動手“組裝機器”。

      下面的題目考驗AI的系統設計、代碼組織和綜合應用能力。

      如果能順利通過科目四,證明AI已經是代碼領域內一名合格的“司機”。

      測試題目1:“幫我寫一個網頁版的待辦事項列表(To-Do List)。”

      入門級的前端項目。

      它不只是一個后臺腳本,而是需要一個用戶能直接交互的“界面”。

      這要求AI必須同時掌握三種“語言”:HTML、CSS和JavaScript。

      測評結果:

      所有模型都設計出了功能完備的待辦事項列表。

      值得注意的是,在程序結構方面,只有Qwen3-Coder將HTML、CSS和JS分成了三個獨立的文件。而其他五個模型都選擇了將CSS和JavaScript直接嵌入HTML文件中的做法。

      看起來,Qwen3-Coder的做法并不如其他模型的做法便捷,無法“開箱即用”;

      但是,“分文件”的做法才是專業Web開發者的標準做法,具備較高的可維護性和可讀性。

      這種方式有助于代碼復用、團隊協作和性能優化,教授了一種專業、可持續的開發模式。

      盡管對新手來說稍有門檻,不過Qwen3-Coder也備注了詳細的使用方法。

      本輪評分:



      測試題目2:“請編寫一個程序,充當一個簡單的網頁信息提取器。它的任務是訪問新浪財經的首頁,然后自動提取并打印出該網站首頁上‘要聞’區域的前5條新聞標題。”

      AI應用的熱門領域之一——網絡爬蟲。

      這道題類似于讓AI派出一個小機器人去自動瀏覽網頁,從海量信息中精確地抓取所需信息。

      不過,難點并非數據的提取,而是復雜且多變的網頁結構該如何處理。

      測評結果:

      這道題也讓AI參賽選手們出現了明顯的“分化”。

      很遺憾,DeepSeek-R1、GLM-4.5和ERNIE-X1-Turbo都無法獲取到指定內容。

      相比之下,Hunyuan-TurboS和Kimi-K2的爬取能力明顯增強,能夠獲取到網頁信息,不過位置有錯誤。

      只有Qwen3-Coder出色地完成了任務,爬取到了正確的新聞標題。

      本輪評分:



      測試題目3:“請用代碼模擬一個最簡單的圖書館借書系統。需要有‘書’和‘讀者’這兩個概念。”

      最后一道測試題回歸到了純粹的“系統設計”,考察前面“面向對象”思想的實際應用。

      事實上,這也是計算機專業學生幾乎必定經歷過的課程設計題目之一。

      因此,我們將測評題目也設計為開放式,只告訴了AI最基本的需求。

      除了完成系統的設計,我們還要著重觀察AI能否添加并完善系統的功能。

      測評結果:

      所有模型都給出了可運行的代碼,構建了復雜程度不同的圖書館系統。

      對于借書、還書的邏輯,所有模型都能夠輕而易舉地正確復現。

      但是,對于沒有直接提出的一些需求,則暴露出部分模型的短板。

      DeepSeek-R1、Hunyuan-TurboS、Qwen3-Coder和GLM-4.5都很自覺地加入了查詢圖書館藏書清單和查詢用戶借閱清單的功能。

      而Kimi-K2和ERNIE-X1-Turbo卻只實現了簡單的借書和還書邏輯。

      另外,我們要求AI設計的是圖書館“系統”。

      顧名思義,這個系統是要能夠與用戶進行交互的。

      這里必須夸獎一波Qwen3-Coder,六個模型中唯一采用交互式而非測試用例的AI。

      它生成的代碼提供了兩種運行模式,允許使用測試用例進行演示,也允許用戶上手操作:



      同時,實現的功能也是所有AI中最為齊全的:



      本輪評分:



      科目四成績:

      毫無疑問,在其他模型表現平庸的襯托下,Qwen3-Coder的編程能力一騎絕塵。

      它不僅能夠正確理解人們的實際需求,還能夠根據概念來構建一個完善的微型系統。

      設計清晰,邏輯嚴謹,功能強大,令人信服。

      05 一點基本結論

      這場駕照考試就到此為止。

      通過各個科目的成績,可以看出,Qwen3-Coder輕松拿到了本次考試的榜首。

      不論是在理論知識、基礎編程、生活應用還是項目挑戰,它都能夠成為一個寫代碼的“好幫手”。

      同時,在測評過程中,我們也注意到了一些其他的細節:

      生成代碼的長度和速度方面,Qwen3-Coder都體現出了明顯的優勢。

      在科目四的測試中,它生成的代碼比其他模型要長數十行,卻能夠比其他模型更快完成編寫。

      反之,Kimi-K2的代碼風格極為簡潔,長度極短,因此也基本只能實現文字意義上的功能。

      但總的來說,對于較為簡單的需求,現階段的AI水平已經足夠。

      那么,回到我們先前討論的問題:AI能取代程序員了嗎?

      答案是:目前還不能,但它已經在徹底改變“程序員”這個職業的定義。

      與其說是取代程序員,不如說AI是在推動自己和程序員的“進化”。

      不僅是程序員,對于有編程需要的學生和職場人來說,AI大模型已經成為必不可少的“外掛”。

      以AI目前的能力,解決掉80%以上的重復枯燥的“體力活”(寫基礎代碼、查資料、寫注釋等)已經不在話下。

      同時,它還能在幾分鐘內,搭建起一個項目的“毛坯房”,用戶無需在程序框架上絞盡腦汁,而是可以把精力投入到“室內精裝修”(核心業務邏輯、用戶體驗優化、系統架構設計)。

      更重要的是,它能極大地降低編程的入門門檻,那些有創意但不懂技術的人,已經不再需要把自己培養成程序員,就可以借助AI將想法變為現實。

      說實話,在這次測評的過程中,看到AI在幾十秒內就生成了一個功能完整的程序時,作為一個幾年前畢業的計算機學生,我直接愣住了,甚至有點恍惚。

      屏幕上自動滾動的代碼,結構清晰、注釋齊全,腦海里閃過的,不是AI生成的速度如此之快、質量如此之高,而是當年為一個類似的課程設計通宵達旦的場景。

      以前,為了實現一個簡單的圖書館借閱系統,我可能要一邊翻閱C++的“抽象圣經”,一邊因為一個數據庫的BUG在CSDN的帖子間反復橫跳;為了實現最簡單的一個UI界面,我可能要在使用文檔上花一個下午,因為找Bug找幾個小時而懷疑人生。整個課程設計從開始到運行,幾周的時間并不算長。

      而現在,AI完成這些的時間,只用了我喝一杯水的時間。

      百感交集,有一種青春被“降維打擊”的失落感。以前熬夜攻克的“難題”,現在AI云淡風輕地一筆帶過。與此同時產生的,是一種難以言喻的惆悵和敬畏。

      我們這一代程序員,已經是見證歷史的一代。我們曾用雙手砌墻,而未來的程序員將直接指揮機器人蓋起高樓大廈。

      當然,這不是一個時代的落幕,而是一個新紀元的開啟。

      程序員的價值,將不再是“砌墻”,而是設計大廈的“藍圖”,我們的目標,是思考它的結構、它的美感和它的價值。

      當然,得帶著AI助手。

      因此,沒有太多的焦慮,更多的是對未來AI時代的期待。

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      2026-05-11 18:59:23
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      2026-05-13 07:48:38
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