ai 写代码 要么喜欢几万行一个文件
要么喜欢十几行一个包
搞不明白
AI 写代码太快了,怎么查看变化内容变得更困难,在线 PR 查看效率太低了。
我一直在使用 IntelliJ IDEA 作为我的主力 IDE(现在是主力代码查看器)。
官方 Git 插件看本地 Changes 还行,但我真正需要的是:持续看“当前分支 vs 目标分支”的 diff。👀
Commit 面板只能看本地差异,GitHub / GitLab 插件又不适合我们这种特殊 Git 源码服务器。
今天发现一个 IntelliJ 插件:Git Scope,解决了我进入 AI Coding 时代后一个很大的痛点。🚀
Git Scope 刚好补上这个洞:可以和任意 branch / tag / commit 做对比。🔍
装完之后感觉 IDE 终于适配 AI Coding 工作流了。✨
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AI 写代码比人审代码快太多,瓶颈早就从「produce diff」挪到了「validate diff」。no-mistakes 这个 Go 工具的思路很巧:在你的仓库和真实远端之间塞一个本地裸仓库当「闸门」,你 push 到 no-mistakes 这个 remote 而不是 origin(origin 永不被劫持,普通 push 照常),它就在一个一次性 worktree 里跑一条固定九步流水线 intent→rebase→review→test→document→lint→push→pr→ci,全过了才转发上游并自动开干净 PR。
几个设计细节值得抄:push 全程不阻塞,hook 通知常驻 daemon 后立即退出,daemon 在隔离 worktree 里干活,完全不碰你的工作目录;顺序是刻意的——review 排在 test 前是为了让 agent 读没被改过的新代码,lint 压轴是免得对还会变的代码反复 churn。
最关键的是 finding 的三态 action:auto-fix 自动修、ask-user 暂停问人、no-op 仅提示;review 默认必须人工批准,其余默认允许 3 轮自动修。ask-user 专门留给「质疑你有意为之的设计选择」这种需要判断的事,而不是把删掉的逻辑硬塞回来。
还有三个入口同一条流水线:git push、TUI 向导、以及 /no-mistakes skill 让写代码的 agent 自己门控,底层都走输出 TOON 的非交互 axi 面。意图(intent)会从你本地 Claude Code/Codex/OpenCode 的 transcript 里推断,用来区分「有意为之」和「真 bug」降误报。Kill all the slop, raise clean PR——这句 slogan 配得上它的工程量。
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AI 写代码让程序员轻松了么?
有时只是把写代码,
变成审代码、改提示词、解释为什么不能上线。
以前自己制造问题。
现在帮机器收拾问题。
用 AI 写代码已经不再稀奇,但分支管理、代码审查、测试有些杂活还是得人来收拾。
AgentSys 这个开源工具,内置 24 个插件、49 个 Agent、44 个 Skill,组成结构化流水线。
每个 Agent 只管一件事,流水线分好了阶段,前一步没过不能跳,运行状态跨会话保持。
GitHub:
支持 Claude Code、Codex、OpenCode、Cursor、Kiro 五个平台,装好后插件自动从各仓库拉取。
想让 AI 编程助手的流程也自动化起来,可以看看这套系统。
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自从老板迷上AI写代码后,现在给我的要求就是:不要写代码
半年前对于“用AI写代码”我还是带点羞耻的
一般都对外说自己手搓 然后回去偷偷打开cursor
不知不觉
现在大家对于“编程”的默认已经是“AI编程”了
我靠,AI 写代码最可怕的事情,不是它写得慢。
是它会用一种 100% 自信的语气,
给你写一套已经过时两年的 API。
你让 AI 写 Next.js、Supabase、React、Cloudflare。
它代码看起来像那么回事。
一运行:
`xxx is not a function`
`这个参数已经废弃`
`当前版本根本没有这个 API`
然后你花 2 小时排查。
最后发现,AI 不是不会写。
它只是活在旧文档里。
最近发现一个很好用、但中文圈提得不算多的工具:Context7。
GitHub 在这里:
它做的事情很简单:
在 AI 写代码前,先把当前版本的官方文档塞进它的上下文。
不是让 AI 凭训练数据回忆。
而是让它直接查最新资料。
你以后写提示词,只要在后面加一句:
```text
use context7
```
比如:
```text
用最新版 Next.js 写一个验证 JWT 的 middleware。use context7
```
这时 AI 不再瞎猜 API。
它会先拉取当前版本的文档和代码示例,再开始写。
官方说明:
这东西最爽的地方,是它解决的不是“AI 不够聪明”。
而是 AI 编程里最隐蔽、最浪费时间的问题:
过期上下文。
模型再强,只要它参考的是旧资料,
它写出来的代码就可能是一颗延迟爆炸的雷。
所以以后别只问:
“哪个模型写代码最强?”
更应该问:
“它写之前,到底看的是哪一版文档?”
别再让 AI 用旧世界的知识,
给你写新世界的代码。
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大家都说 AI 写代码爽,真到自己用它写测试软件,调了三天基础还没改好,脑阔痛。😵💫
看来 AI 框架给得挺快,但深水区的 Bug 还是得靠自己硬啃。
没别的,继续深入死磕,看看到底是哪里出了问题!😂
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