这是一个非常有意思的话题,近日有人对 Anthropic 发出了灵魂质问,既然 Claude Code 已经能 100% 自己给自己写代码,那么为什么 Anthropic 还有上百个工程师的岗位空缺

事情的起因来自 Anthropic 的创始人 Boris Cherny 这段时间活跃的动态,它多次在推文明确使用了 “100%” 这个表述来描述 Claude Code 在 Anthropic 内部的实际使用情况,所以也就有了开始的灵魂拷问:

对此,Boris 的回应是:“ 总得有人去 prompt Claude、和客户沟通、与其他团队协调、决定接下来要做什么,工程正在发生变化,优秀的工程师比以往任何时候都更重要。”

从这个回复可以看出,虽然 Claude Code 可以 100% 自己写代码,但是它依然只是强大的辅助工具 ,实际上 Boris 的态度一直是:虽然 AI 能处理编码的机械部分,但人类在更高层次的功能上仍然不可或缺。

有效 prompt AI 需要领域知识、创造力和战略思维,而这些能力把工程师从单纯的“码农”提升为“指挥官”。

当然,说好点是“指挥官”,说不好听就是流水线 QA ,在前几天的 《AI 在提高你工作效率的同时,也一直在增加你的疲惫和焦虑》 我们就聊到,随着 AI 大规模接管代码,整个项目开发下来,程序猿并不是写代码,而是判断代码,一天需要做成百上千个小评判,并且 AI 生成的代码往往更需要谨慎审查,因为你是在和概率系统协作,而你的大脑习惯确定性系统,这种错配会长期消耗

不过反之也印证了 Boris 的观点,Anthropic 的 100+开放岗位并不是欲盖祢章的存在,而是支撑模型开发、安全研究、基础设施和产品创新的必需人力招聘:

在 AI 时代,工程师的瓶颈已从「写代码」转向「决定写什么代码、如何架构、满足真实用户需求」的等问题

对于 Boris 的观点,回复里认同的人不少,大家普遍认为AI 的“自主”是有边界的,真正不可替代的是人类的判断、战略和责任感,说人话就是 AI 不能背锅,例如回复里就有一些典型的例子:

  • @PrimeLineAI 就表示,目前「架构决策」与「知道不做什么」才是瓶颈,他用 Claude Code 每天构建东西好几个月,瓶颈从来不是写代码,一次都没有,一直是架构决策、边界情况思考、知道哪些东西不该做才是他的工作,这个过程 prompt 只占 10%,剩下 90% 是工程判断力
  • @ejae_dev 表示,prompt 其实是最简单的部分,AI 时代开发者真正被改变的是:工程判断力现在比编码速度重要得多,知道不该做什么,突然成了团队里最有价值的技能

这类回复普遍认为:Claude Code 不是让工程师失业,而是让「好工程师」的需求暴增

而对于这个问题,Google AI 总监 Addy Osmani 也参与了讨论,他也支持 Boris 的观点,认为 AI 接管代码生成后,工程师的价值转移到更高层的判断、品味和系统思考上,例如:

  • 我们要构建什么?
  • 为什么构建?为谁构建?
  • 如何让一切有机地整合在一起?

软件工程真正的瓶颈从来都是判断力、品味和系统思维,AI 只是把这一点变得更加明显。

当然,对比起来,马斯克的观点则更激进:他认为代码这种中间过程可以被省略,未来应该是直接产出二进制,当然,直接生成优化后的二进制文件是 AI coding 的终极目标,但编译器的存在是因为验证很重要,因为瓶颈从来不是代码转二进制,而是精确地指定意图,使输出值得信赖的东西,因为你是在和概率为伍

当然,这个讨论也很直观展示了目前 AI 时代还是需要开发者和工程师,只是像 Claude Code 这样的工具让工程师从「执行者」变成「决策者」,而就像《AI 在提高你工作效率的同时,也一直在增加你的疲惫和焦虑》 里说的,「决策者」不会就比「执行者」轻松

以 AI 的生产里,以前有人的产出“天花板”当作调速器,而现在调速器没了,唯一上限变成你的认知耐力,而多数人只有在“超载之后”才知道自己的极限。

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