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【CSDN 編者按】如果代碼都讓 AI 寫了,你為什么還在死磕 Python?
過去十年,我們?yōu)榱恕皩懙每臁蓖讌f(xié)了性能。如今,AI 抹平了語言門檻,編程范式正經(jīng)歷一場從“對人類友好”到“對 AI 友好”的劇烈位移。底層語言革命已經(jīng)到來,你的下一行代碼,還打算用老辦法寫嗎?
原文鏈接: https://medium.com/@NMitchem/if-ai-writes-your-code-why-use-python-bf8c4ba1a055
作者 | Noah Mitchem 責(zé)編 | 張紅月
出品 | 程序人生(ID:coder_life)
過去十年,軟件界的潛規(guī)則很簡單,誰能先上線,誰就是贏家。
當(dāng)大家為新項目選擇編程語言時,常常非 Python 或 TypeScript 莫屬。
為什么?因為生態(tài)大、招人容易,隨便拖拽一下組件,周五就能給老板演示個 Demo。
至于 Rust、Go 或者 C++,雖然性能能吊打 Python 十倍甚至百倍,但代價太慘重:半年的學(xué)習(xí)曲線、難招的工程師、動不動就報錯的編譯環(huán)境。
所以,大家心照不宣地選了 Python,上線后對客戶承諾:“后期再優(yōu)化性能。”實際上,大家心里都清楚,這幾乎是個永遠(yuǎn)不會兌現(xiàn)的空頭支票。
但現(xiàn)在,這個潛規(guī)則失效了。
因為 LLM。曾經(jīng)那些因為“太難寫”、“門檻高”而被嫌棄的硬核語言,現(xiàn)在 AI 都能幫你搞定。既然寫復(fù)雜語言的難度被 AI 抹平了,我們還有什么理由為了“湊合寫”而去忍受 Python 的低性能呢?
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對人類越難的語言,AI 越喜歡
兩年前,你讓 GPT-4 寫個 Rust 代碼,它能把庫的名字編到你懷疑人生。但到了 2026 年,Claude、GPT-5.5、DeepSeek 這些模型早已是“代碼大神”,甚至在 SWE-bench 這種極其硬核的基準(zhǔn)測試中,都已經(jīng)達(dá)到人類高級工程師的水平。現(xiàn)在的 AI 模型,不僅會寫簡單的邏輯,更擅長處理系統(tǒng)底層的并發(fā)、競態(tài)條件和架構(gòu)優(yōu)化。
為什么 AI 偏愛 Rust?
上個月,推特博主 CtrlAltDwayne 總結(jié)了一句“名言”:
“2026 年選 Rust,不是因為它性能有多強(qiáng)或內(nèi)存有多安全,而是因為AI 寫 Rust 的表現(xiàn),遠(yuǎn)超寫 C++。”
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https://x.com/CtrlAltDwayne/status/2032388050584736157
這話聽著反直覺,邏輯卻很硬:“Rust 編譯器就像一位嚴(yán)苛但高效的“輔導(dǎo)老師”,它的每一次報錯,對 AI 來說都是極其珍貴的“實時訓(xùn)練數(shù)據(jù)”。AI 可以根據(jù)編譯器的反饋瞬間修正錯誤。這種閉環(huán),簡直就是為 AI 量身定制的,盡管 10 年前設(shè)計 Rust 的人根本沒想過這一點(diǎn) ” 。
這種邏輯同樣適用于 Go 和 Swift。
對于人類來說,強(qiáng)類型系統(tǒng)和底層的內(nèi)存管理可能意味著“學(xué)習(xí)曲線地獄”;但對 AI 智能體而言,這些約束恰恰是它們最喜歡的——邏輯明確、反饋及時,迭代效率高到嚇人。
說白了:那些人類曾經(jīng)覺得難啃的硬骨頭,如今在 AI 面前,全成了“送分題”。
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那些曾經(jīng)不可能的任務(wù),現(xiàn)在幾周就搞定了
只要看看過去這三個月發(fā)生的事,你就會明白:游戲規(guī)則已經(jīng)變了。
微軟 TypeScript 7.0:TypeScript 團(tuán)隊祭出了大招,直接把用了十年的代碼庫用 Go 重寫,新版比 6.0 快了足足 10 倍!
Anders Hejlsberg 的理由是 Go 帶來的性能提升遠(yuǎn)超預(yù)期的工程成本。
Anthropic 的研究員 Nicholas Carlini 找了 16 個 Claude 智能體“合伙”,寫出了一個能運(yùn)行 Linux 內(nèi)核、能跑 Doom 游戲、能編譯 Redis 的生產(chǎn)級 C 編譯器。整整 10 萬行代碼,只花了不到 2 萬美元。以前這得是碩士的畢業(yè)論文題目,現(xiàn)在?這就是 AI 的一個“周末項目”。
Rust 元老 Steve Klabnik 用 Claude 在兩周內(nèi)從零搓出了一門新語言 Rue(7 萬行代碼)。他感嘆道:“以前得花兩個月,現(xiàn)在兩周就干完了。”
大牛 Andreas Kling 把 Ladybird 的 JS 引擎從 C++ 遷移到了 Rust。一共 2.5 萬行代碼,兩周搞定,通過了 6.5 萬多項測試,性能完全對齊。如果是手動移植,他直言:“沒幾個月根本拿不下來。”
2024 年,這還是科幻片;2025 年,這是極客們的嘗試;而到了 2026 年的今天,這已經(jīng)成了程序員圈里的日常操作。
AI 不再是輔助你寫個函數(shù),它正在重構(gòu)整個軟件架構(gòu)的底層邏輯。對于那種性能與復(fù)雜度的糾結(jié),AI 給出了最硬核的答案:直接重寫,一步到位。
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修代碼的時代終結(jié)了,現(xiàn)在流行直接“重開”
開源界的“舊契約”正在失效。
過去,你選 Python 因為上手快,發(fā)現(xiàn)依賴庫有 Bug,就動手修好并回饋社區(qū)。大家齊心協(xié)力,生態(tài)也就越來越穩(wěn)。
但 AI 把這個循環(huán)徹底搞亂了,程序員們現(xiàn)在不屑于打補(bǔ)丁了,流行直接“移植”。
Flask 作者 Armin Ronacher 把自己的 Rust 庫 MiniJinja 移植到了 Go。整個過程,他只花了 45 分鐘人工干預(yù),剩下 9 個多小時全靠 AI 自動跑。只花了 60 美元 API 費(fèi)用,一個新語言版本的庫就造好了。
當(dāng)“跨語言移植”變得像“喝杯咖啡”一樣輕松,誰還愿意費(fèi)勁去給別人的庫打補(bǔ)丁?與其費(fèi)力維護(hù)一個上游版本,不如直接 Fork 出個屬于自己的新版本。
Armin Ronacher 留下了一句極具洞察力的判斷:
“現(xiàn)在的價值重心正在偏移。代碼本身不再那么重要了,測試用例和文檔才是真正的資產(chǎn)。”
如果代碼可以隨時被 AI 瞬間重寫、移植,那么一套嚴(yán)絲合縫的測試套件,才是保證軟件靈魂不死的唯一護(hù)城河。
構(gòu)建 PyPI 和 npm 的循環(huán)在今天仍然有效。但顯然,它在 2028 年是否依然有 效,這并不確定。
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AI 并非萬能鑰匙
別被“AI 重寫一切”的敘事帶偏了,冷靜下來看,這場技術(shù)革命也有它的局限性。
有時“老辦法”才是最優(yōu)解。別迷信 Rust,Prisma 就干了件反其道而行之的事:
他們拋棄了 Rust 查詢引擎,改用 TypeScript/WASM,結(jié)果包體積縮減了 85%,查詢速度反而暴漲 3.4 倍。而且,原生 Rust 二進(jìn)制文件在 Serverless 架構(gòu)下往往表現(xiàn)得水土不服。再比如 PyTorch,它死死占據(jù)了深度學(xué)習(xí)研究 85% 的江山,因為深度學(xué)習(xí)的核心是模型權(quán)重,至于外面封裝的那層皮是什么語言,PyTorch 根本不在乎。
AI 的能力完全取決于它的“胃口”(訓(xùn)練數(shù)據(jù))。Rust 和 Go 是真正的“幸運(yùn)兒”,因 GitHub 上到處都是它們的代碼,AI 把它們喂飽了。但對于 Zig、Haskell 或 Gleam 這種小眾語言,AI 目前還沒學(xué)透。如果你強(qiáng)行讓 AI 寫這些代碼,質(zhì)量往往會翻車。
在 GitHub 數(shù)據(jù)量巨大的語言面前,AI 是神;在小眾生態(tài)面前,它還得老老實實當(dāng)學(xué)生。
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為什么說 Python 的“統(tǒng)治”不可逆轉(zhuǎn)地結(jié)束了?
過去我們死磕 Python 或 TS,本質(zhì)上是在用“開發(fā)體驗”換取上線速度。畢竟凌晨兩點(diǎn)要上線時,誰敢去碰那難搞的 Rust?
但現(xiàn)在,寫代碼的苦活累活都?xì)w AI 了。
人類的工作重心徹底變了:不再是“寫代碼”,而是“架構(gòu)系統(tǒng)”和“審查 AI 輸出”。在這種模式下,Python 那點(diǎn)所謂的“易用性優(yōu)勢”每過一個季度就縮水一分,而 Rust 這些硬核語言在生產(chǎn)環(huán)境中的性能紅利,卻在日積月累地為你節(jié)省服務(wù)器成本。
正如 Armin Ronacher 所言:“當(dāng)編程成本被 AI 降至地板價,生態(tài)庫夠不夠多,已經(jīng)沒那么重要了。”
過去 20 年,編程語言的選擇邏輯只有一個:人類手寫代碼太慢了,所以必須選簡單的。
現(xiàn)在,這個唯一的約束被 AI 抹平了。看看 Stack Overflow 2025 年的調(diào)查吧:Rust、Gleam、Zig 這些“硬骨頭”霸榜了最受推崇語言。大家內(nèi)心其實一直向往高效,只是以前受制于人類的碼字速度,現(xiàn)在工具終于追上了欲望。
正如大牛 Karpathy 所說,LLM 正在徹底重繪軟件工程的版圖。目前的 Rust 狂潮,可能僅僅是個開端。
4 月 24 日,網(wǎng)友 @RealRichomie 的一段話徹底點(diǎn)醒了很多人:
“編程的未來,不再是‘對人類友好’的語言,而是‘對 AI 智能體友好’的語言。我們團(tuán)隊沒一個人會寫 Rust,但這不妨礙我們用 Rust 搓出了一個 Mac 應(yīng)用——體積只有 Electron 版本的十分之一,性能還快得飛起。”
這才是未來的真相:人類不需要去學(xué)那些復(fù)雜的語法,只要你指揮得當(dāng),AI 就能幫你搞定一切。
所以,下次啟動新項目時,請記住:你真的沒必要再默認(rèn)選 Python 了。
原文鏈接:https://medium.com/@NMitchem/if-ai-writes-your-code-why-use-python-bf8c4ba1a055
從“擁抱 AI”到“AI 原生”,我們正站在生產(chǎn)力變革的奇點(diǎn)。
由 CSDN 與奇點(diǎn)智能研究院聯(lián)合舉辦的「2026 全球產(chǎn)品經(jīng)理大會」將于7 月 17-18 日在北京正式召開。本次大會精心設(shè)計了十二個深度專題,旨在通過最前沿的實戰(zhàn)案例,拆解 AI 原生時代的進(jìn)化密碼。
目前大會正式開啟演講議題與優(yōu)質(zhì)分享嘉賓招募。
你的每一次真實分享,都在為 AI 原生時代的產(chǎn)品實戰(zhàn)手冊添磚加瓦。
我們在北京,期待聽見你的聲音。
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