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Cursor重写编程这件事

来源:晰数塔互联网快讯 时间:2025年06月16日 16:12

Any Sphere的联合创始人兼 CEO Michael Tun 做客一期 Y Combinator 的播客;你可能没听过两个名字,大概率听说过他们打造的产品:Cursor。

看似低调的 AI 编辑器,过去一年里悄然走红,成为不少开发者心中的“AI 编程首选工具”;它不仅能让程序员更快地写代码,更重要的是,正在重新定义“编程”这件事本身。

Michael Tun 在访谈中回顾Cursor 从零到一的过程,讲述一个关于远见、判断力与执行力的故事。

我认为,这段经历,为所有关注 AI 未来的人,提供一个值得深思的观察窗口。

Cursor 的诞生不是从“写代码”这件事开始的;Michael Tun 和他的团队最早做一个机械 CAD(计算机辅助设计)工具,面向工程师和设计师,帮助他们绘制零件图、建模。

听起来挺专业的领域,但 Michael Tun 后来回忆说:“我们在做的,是一个小众市场里的小众产品。”

真正让他们转变方向的,是一次技术趋势的“顿悟”。

2022 年初,GPT-3 已经发布一段时间,GitHub Copilot 也开始被开发者试用。那时 AI 还远没到今天这个水平,但他们却从中看到了一个信号:模型正在变得越来越强,这种增长是持续的。

Michael Tun说:我们觉得,创业很难,那就干脆做最让你兴奋的事;他们甚至总结出一句话,作为后来所有决策的底层逻辑:

Follow the line,沿着趋势线走,别追热点。

这句话意思是:与其去猜测下一个爆款是什么,不如认真观察当前的趋势线,判断它会不会在未来某个时间点带来质变。

他们看到的趋势是:

语言模型越来越大,训练数据越来越多,生成代码的能力也越来越好。于是,做了一个大胆的决定——放弃 CAD,转向 AI 编程工具。

这不是一个容易下的判断。当时大多数人还没把 AI 当成写代码的主力工具,更多人把它看作“辅助插件”,甚至“玩具”。但 Cursor 团队却坚信:

AI 不只是让程序员更快地写代码,而是最终要取代人类写代码这件事本身;所以,他们直接重构整个编辑器体验,为 AI 原生交互做好准备。

不仅如此,他们还非常重视内部自用测试。Michael 解释道:我们非常注重像苹果那样,自己先使用自己的产品;这样我们可以快速迭代,发现问题并改进。

这种策略不仅验证了产品的可行性,也让他们更早地意识到哪些功能是用户真正需要的,哪些地方还需要进一步优化。

就像 Michael 所说的那样,如果我们自己都不愿意每天使用这个工具,那别人也不会愿意;所以,他们在2022年就预见了AI将彻底改变编程,而且,还用行动证明了判断。

但问题是:所有人都在把AI当作一个“插件”或“辅助功能”时,他们为什么敢于选择一条完全不同的产品路径?

比如:为什么不做VS Code插件,而是直接从头构建一个全新的编辑器?

这个问题听起来简单,背后藏着一个更根本的判断:AI 不只是一个“辅助工具”,它需要一个完全不同的交互方式和产品形态。

Michael Tun 在访谈中提到,当时很多人建议他们做一个 VS Code 插件:VS Code 是最流行的代码编辑器之一,已经有庞大的用户基础,做插件能快速上手、容易推广。

但 Cursor 的团队却认为,这种做法本质上在“给车加灯”:你确实让用户体验变好了一点,但并没有真正去思考,当 AI 变得足够强大之后,我们到底应该怎样写代码?

Michael Tun说:

如果你相信 AI 最终会取代人类写代码这件事本身,那你就必须重新思考整个交互流程。换句话说,他们想做的,是为“AI 原生”的编程方式打造一个适合它的编辑器。

VS Code 的架构不是为 AI 而设计的。它更多是一个面向“人类程序员”的工具。AI 需要什么?更快的响应速度、更深的上下文理解、更强的实时协作能力……这些,在一个插件里很难实现。

他们甚至发现,GitHub Copilot开发经验也给他们带来了启发;早期 GitHub Copilot 也是以插件形式存在,随着 AI 模型越来越强,局限性也开始显现出来:

它只能在已有框架里“补几句代码”,不是真正参与整个编写过程;所以,Cursor 的团队决定从头做起,构建一个专门为 AI 设计的编辑器。

这不是一个轻松的决定。这个方向在当时并不被看好;很多人都觉得,VS Code 已经够用,为什么要从零开始呢?

但 Michael Tun 和他的团队始终坚持一个信念:如果想服务未来,就不能被现在的产品形态所限制。这就像,别人还在优化打字机的时候,他们在尝试造电脑。

事实证明,判断是对的。

现在,越来越多开发者开始意识到:AI 不只是让写代码更快了,而是正在改变“写代码”这件事本身,而 Cursor,正是最早开始为此做好准备的那一批人。

很多人以为,AI 产品比拼模型能力,但Michael Tun 却认为:真正决定胜负的,是看不见、却每天都在影响用户体验的细节。

比如:响应速度、稳定性、交互是否顺手、有没有让人觉得“就是该这样”。

那么,怎么判断一个功能到底有没有用?靠什么指标来确认自己走在正确的路上?

Michael Tun 在访谈中说:

我们不太关注 demo 能不能让人眼前一亮,我们更关心这个功能,能不能让用户每天都愿意打开它、用它、甚至离不开它。

换句话说,他们真正看重的不是“第一次用了觉得牛”,而是“第五次用了还觉得顺”。

问题是:如何打磨细节?答案是:内部自用测试(dogfooding) + 数据反馈 + 快速迭代。

Cursor整个产品开发流程,可以概括成一句话:我们先自己用,觉得好再给用户用;用户用了之后,我们再看他们怎么用,接着改。

听起来很简单,这背后是一种非常务实的产品哲学:不靠想象用户想要什么,通过观察真实行为来不断优化体验。

比如:

访谈中提到,他们在早期发现,AI 生成代码的速度对用户体验影响极大,哪怕延迟几百毫秒,也会让用户觉得“卡顿”、“不够聪明”;他们花了大量时间优化响应速度,哪怕这意味着要重构底层架构。

还有一个例子是交互设计。

很多 AI 编程工具在展示结果时,会直接插入代码。但 Cursor 发现,这样反而会让用户失去控制感。

他们改成了“建议式”的呈现方式:AI 提出建议,用户可以选择接受或拒绝。这种方式虽然看起来没那么“自动”,但却让用户更有掌控感,也更容易信任 AI。

那他们又怎么衡量这些改动有没有效果呢?Michael Tun 提到,他们并不关注 DAU、MAU 这类泛泛的数据,是一个很具体的数字:

“每周使用 AI 功能五天以上”的用户数量。

这个指标意味着它代表一群人:不是偶尔试一下,是每天都在用、真的依赖它工作的人。只有抓住这群人,才能做出真正有价值的产品和可持续的商业模式。

所以,在别人还在比谁的 demo 更炫酷时,Cursor 已经悄悄开始打磨看不见、却天天影响用户的细节;而这,也正是他们能从众多 AI 编程工具中脱颖而出的关键。

方向选对了,产品哲学有了,怎么搭建团队?怎么把它做出来?Michael Tun 在访谈中说:“我们当时非常清楚一件事:创业很难,如果你找的人不对,再好的想法也可能失败。”

所以,一开始就定了一个原则:我们要打造一个‘免疫系统’。

听起来有点抽象,但意思很明确:一个真正厉害的团队,不靠流程、制度维持质量,而是靠“每个人都够硬”,并且会主动捍卫标准。

这跟苹果早期的做法很像。

乔布斯当年有个说法:我愿意花一年时间去招一个人;因为他们相信,真正优秀的人,不仅能做出好产品,还能吸引同样优秀的人加入。

Michael Tun说:Cursor 招聘节奏非常慢。前十几个人,每一个都是 Michael 和联合创始人亲自面试、亲自打磨。他们甚至设了一个“终极考验”环节:

两天的现场协作(onsite),模拟真实工作场景。

不考算法题,也不听你讲理念,直接一起干活,看你在面对真实问题时怎么思考、怎么解决、怎么沟通。

Michael 解释说:我们想看你有没有热情、有没有判断力、有没有那种“不把事情做好就不舒服”的劲儿。

这种高标准带来的结果是:团队虽然小,但每个人都能打,而且都愿意为产品负责。

另外,也不追求“全能型人才”,更看重一种特质:在模糊中前进的能力。

换句话说,你能在一个没有明确答案、不断变化的环境中,自己找到方向,并推动它往前走,这种能力,在 AI 领域尤其重要。

因为这个领域变化太快,今天有效做法,明天可能就过时了,只有既能深入技术、又能快速学习的人,才真正能推动边界。

所以 Cursor 的团队人不多,但个个是“高密度人才”。

产品哲学有了,团队也够硬了,这场 AI 编程的竞赛,最终会走向哪里?

Michael Tun 在访谈中说:我们现在看到的一切,刚刚开始。Cursor 的终极目标很明确:用 AI 完全替代传统意义上的编码工作。

不止辅助写代码、帮你更快地写,是让“人类写代码”这件事本身逐渐变得不再必要。听起来有点激进?但 Michael 并不这么认为。

他说:这不是一个会不会发生的问题,而是一个什么时候发生的问题。

他认为,现在 AI 写代码的能力还远远谈不上完美,但它在持续变强。只要模型足够大、数据足够多、训练方式更聪明,总有一天,能理解你想做什么,并直接为你生成正确的代码。

就像你现在打字不用查拼音一样,未来的程序员也不需要一行行敲代码,通过语言、意图表达,让 AI 来完成具体的实现。

Michael 还提到一个很有意思的类比:

Cursor 所处的市场,更像两个他们过去见过的领域:一,搜索引擎市场,二,消费电子市场。

搜索引擎发展后期阶段,天花板非常高;你可以长期持续地变得越来越好;因为用户越多,反馈就越多,模型就能越优化。

同样,Cursor 也在构建一种“反馈闭环”:用户使用得越多,系统就越了解他们在写什么、怎么写、哪里容易出错。这些数据反过来又能帮助 AI 更好地生成代码。

另一个灵感来源是消费电子行业。苹果当年打造 iPod 和 iPhone 时,不单纯靠硬件或软件赢得了市场,而是通过把产品做到极致,抓住“关键时刻”。

Michael 认为,AI 编程工具也会迎来类似的“iPod时刻”或者“ChatGPT时刻”:当某个产品突然让人意识到:

原来 AI 真的可以帮我完成大部分甚至全部的编程任务。

谁能在那时冲出来,谁就能赢得巨大的机会。所以,他和 Cursor 团队始终有一个信念:你能比别人更快地推动技术边界,你就有可能成为定义未来的人。

那么,Cursor的现象级的成功,给所有创业者带来了哪些启示呢?我认为,藏着一套非常清晰的“创业方法论”;这套方法论,适用于任何一个想在不确定环境中做大事的创业者。关键来说,有三点:

第一,真正的远见,来自于对趋势线的判断。Michael 说:Follow the line(沿着趋势线走,别追热点)很难做到。

大多数时候,趋势线并不性感,它不像某个爆款产品或突然爆红的功能那样吸引眼球;正是这种冷静、理性的判断,让他们在2022年就决定all in AI编程工具。

第二,小团队可以做成大事。

Cursor 的团队规模一直很小,但却做出了一个被广泛使用的AI编辑器。因为一开始就坚持高标准,并且打造了一个“免疫系统”一样的团队;这提醒我们:团队的质量,永远比数量更重要。

第三,产品思维必须领先于技术现状。

很多人等技术成熟了才开始做产品,而 Cursor 是反过来的:他们在技术还没完全到位时,就已经开始设计未来的产品形态。

他们没有做一个 VS Code 插件,因为他们相信:如果 AI 真的会取代写代码这件事,那我们就必须提前准备好适合它的工具;这是一种“产品驱动的技术演进”,而不是“技术驱动的产品演进”。

最后,AI为了让更多的普通人也能拥有专家级的能力;Michael 在访谈中提到,他们看到很多开发者使用 Cursor 后,工作效率提升明显,有些人因此获得了升职或者跳槽的机会。

这说明一个更大的趋势:AI不会抢走工作,但它会让一部分人变得比以往任何时候都更强;这对每一个行业来说,都是一个值得深思的方向。

Michael如何看待AI工具带来的挑战呢?这个问题,没在访谈中展开,但给了一个不同视角。

他说:过去,我们可以靠代码质量、架构设计、调试能力来衡量一个工程师的能力;现在,一个刚入行的开发者,会用 Cursor,就能写出原本需要资深程序员才能完成的代码。

那问题来了:我们该如何评估一个人的真实能力?

Cursor 的做法是,在招聘过程中依然保留“无 AI 编程”的测试环节。“我们会让候选人限时完成一个任务,而且不能使用 AI 工具,这是因为他们清楚地知道:AI 是放大器,不是替代品。

真正重要的,你是否具备基础的思维能力、解决问题的能力、学习能力;AI 可以帮你写代码,但你必须知道什么时候该用它、怎么用、用错了怎么改。

换句话说,AI是让本就优秀的人变得更高效。而缺乏基础能力的人,即使有了 AI,也很难走得远。

所以,Cursor 在招聘时更看重:

能否在有限时间内完成一个任务?是否有清晰的问题拆解能力?面对模糊不清的问题时,有没有自己的思路?是否愿意不断迭代、改进方案?

这些问题,才是判断一个工程师潜力的核心标准。

他们甚至发现,有些完全没有用过 AI 工具的候选人,加入后反而能很快上手,并且提出比老员工更有创意的用法。这说明了一件事:AI 不是门槛,是杠杆。

当然,Cursor故事还有很多值得继续观察的地方,比如:如何从一个开发者工具,走向企业级市场?它的商业模式是什么?它能否建立起真正的技术或生态壁垒?

这些问题,没在访谈中提到,但是下一个阶段的关键命题。留给关注的你,思考下。

参考:

1.Cursor CEO. (2025). 超越代码, 超级智能AI代理... ;In Y Combinator 创业播客. Spotify. https://podcasters.spotify.com/pod/show/ycombinator/episodes/Cursor-CEO-Going-Beyond-Code--Superintelligent-AI-Agents-And-Why-Taste-Still-Matters-e343888

本文来自微信公众号:王智远,作者:王智远

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