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如今的我們正處在一個由生成式AI引爆的時代奇點。斯坦福數字經濟實驗室主任Erik Brynjolfsson認為,“AI正在引發經濟史上最具顛覆性的轉型浪潮,搶占戰略制高點將是決勝關鍵”。從OpenAI的GPT模型顛覆內容創作,到Midjourney揮灑數字畫布,再到Sora重構視頻敘事,生成式AI正以前所未有的深度和廣度,掀起繼互聯網革命后的又一次產業浪潮。這股浪潮不僅涌向千行百業,更沖刷著一切數字世界的基石——軟件工程。
當AI已經開始輔助、甚至自主進行創意設計、科學研究和商業決策時,我們創造軟件的方式,是否還停留在上一個時代?數睿數據作為無代碼軟件服務領域的領跑者,在AI爆發的時代,又是如何擁抱軟件工程?
生成式AI的浪潮:從“助手”到“工匠”,重塑各行各業
在生成式 AI 浪潮的推動下,技術領域正經歷著深刻的變革。
多模態融合技術取得重大突破,OpenAI 在 2024 年底推出的 GPT-5 Vision,首次實現文本、圖像、視頻的跨模態連貫生成,AI 告別了單一文本或圖像生成的局限,其感知能力與創造潛力不斷升級,日益趨近人類獨特的感知方式與創造邏輯。
隨著 Agent 智能體的崛起,AI 的功能邊界不斷拓展:它告別了單純被動執行命令的模式,升級為具備自主意識的 “智能體”(Agent)—— 能夠獨立拆解目標、制定行動策略、調用適配工具,最終高效完成復雜任務。如今,這一特性已在客戶服務的流程優化、市場分析的趨勢預判、供應鏈管理的動態協調等場景中,展現出巨大的實用價值與發展空間。
在行業滲透維度,生成式AI正以顛覆性力量重塑各行業。在營銷領域,AI可自動生成個性化內容、優化客戶體驗,并高效處理海量反饋,提升營銷精準度;在制造業,AI實現“一鍵換場景”“設計裂變”,大幅降低人力與時間成本。

畢馬威《生成式人工智能機遇量化》報告,展示了按職能劃分的,生成式人工智能在科技行業的潛在價值,總潛在價值達 1480 億美元。其中產品 / IT 領域潛在價值最高,為 544 億美元。據預測,到2026年,超80%的軟件從業者將依賴生成式AI工具,而Gartner指出,2025年70%的新企業應用將由低代碼/無代碼平臺構建。
然而,在這場波瀾壯闊的AI變革中,軟件工程領域本身卻面臨著一個深刻的悖論:我們用最前沿的AI技術賦能業務,卻依然在用相對傳統和繁雜的流程構建AI時代的軟件應用。
軟件開發工具市場的低/無代碼“短板”與GenAI“插件”
中國自2014年誕生首個低代碼平臺以來,到2021年無代碼市場爆發,低無代碼的興起,本質上是企業數字化轉型加速下,軟件需求與開發能力嚴重失衡的必然結果。一方面,市場要求企業以更快的速度進行業務創新和流程優化,導致應用需求激增。另一方面,專業開發者人才的短缺和傳統開發模式的漫長周期,形成了巨大的供給瓶頸。低無代碼平臺通過將復雜技術封裝為可視化模塊,賦能了懂業務但非技術的“公民開發者”,成功地將應用創建的門檻大幅降低。

如今無代碼/低代碼平臺在如今的行業內已經不是新鮮事,它們以“降低開發門檻、提升交付速度”為旗幟,吸引了大量企業。然而實踐中,現有的低無代碼廠商也暴露了明顯的天花板:
●“玩具”而非“工具”:大多平臺適用于構建簡單的、流程固化的應用,一旦面臨企業級的復雜業務邏輯、高性能要求和大規模集成時,便力不從心。
●“黑盒”式開發:平臺封裝度過高,用戶無法掌控底層邏輯,定制化能力弱,系統可維護性和擴展性差,難以適配企業級復雜業務邏輯,最終陷入被廠商“鎖定”的困境。
●“斷點”式覆蓋:絕大多數平臺僅僅聚焦于“開發”環節,而忽略了軟件工程中至關重要的需求分析、原型設計、系統測試、部署運維等環節,無法形成真正的工程化閉環。
近2年,一場由生成式人工智能(Generative AI)掀起的技術風暴,正以前所未有的深度和廣度重塑著軟件工程領域。它不再是遙遠未來的科幻概念,而是已經嵌入開發者日常工作流的強大引擎。

如果說生成式AI是席卷軟件業的浪潮,那么“編碼實現”就是這股浪潮的登陸點和爆發中心。在這個開發者投入時間最密集的環節,AI已經從一個輔助工具進化為不可或缺的“結對程序員”。以GitHub Copilot、Amazon CodeWhisperer等為代表的AI編程助手,能夠實時理解開發者的意圖,自動生成代碼片段、補全代碼、甚至編寫完整的函數和類,這不僅極大地提高了編碼效率,降低了出錯率,還能幫助開發者快速學習新的編程語言和框架。盡管前景廣闊,生成式AI在軟件工程編碼領域的應用仍面臨一些挑戰,主要包括:
●代碼質量與可維護性:AI生成的代碼雖然功能上可能正確,但其可讀性、可維護性和性能優化方面仍有待提高。
●安全與隱私風險:AI模型可能會在生成的代碼中無意引入安全漏洞,或在使用過程中泄露敏感的業務代碼和數據。
●知識產權問題:AI模型的訓練數據可能包含受版權保護的代碼,這引發了關于代碼所有權和合規性的擔憂。
雖然在編碼環節取得了巨大成功,極大地提升了開發者的個人效率,但并未從根本上改變軟件工程的全貌,距離實現軟件工程全環節、全流程的AI化還有非常顯著的差距,這個差距的核心在于“理解深度”和“決策廣度”的不足。
軟件定制開發的深層困境:為何傳統模式難以為繼?

軟件開發項目中,雖然已經出現了低無代碼以及AI輔助工具,但是需求溝通的鴻溝、系統設計的復雜性、漫長的測試周期、以及高昂的運維成本等核心痛點依然存在。這如同給傳統的手工作坊配上了電動螺絲刀,速度快了,但作坊依然是作坊。軟件定制開發行業長期飽受效率低下、成本高企的困擾,其根源在于三個結構性難題:
1.全棧專家依賴癥
軟件定制需求具有天然的復雜性、模糊性和多變性,需要調研設計人員同時具備跨領域業務理解力、全棧技術能力和專業深度。現實中,這類復合型人才如同“獨角獸”般稀缺。項目經理們經常面臨客戶點名要特定架構師,而專家卻分身乏術的窘境,導致需求轉化與架構設計質量難以保證。
2.協作鏈路的“傳聲筒效應”
從需求調研到最終交付,軟件定制涉及項目經理、設計師、開發者、測試員等多角色協作。信息在跨角色傳遞過程中如同“傳聲筒游戲”,每經一手就衰減一分。某政務項目案例顯示,業務部門期望的“奔馳C級”體驗,最終交付卻變成了“拖拉機”功能,這種預期偏差已成為行業通病。
3.質量保障體系的脆弱性
在高代碼量場景下,因項目周期壓縮,開發者常被迫走捷徑,測試覆蓋不足,形成“技術債務”惡性循環。程序員們抱怨:“售前承諾3個月完成,實際評估需6個月,只能996趕工還可能延期”。更痛苦的是接手“上古代碼”,如同排雷般戰戰兢兢,造成“重建設-輕沉淀”的行業怪圈。
我們不禁要問:是否存在一種可能,將生成式AI的智慧與無代碼的敏捷真正融合,不是作為“插件”或“短板”,而是構建一個貫穿軟件全生命周期的、真正智能化的工程平臺?
數睿數據的答案:AI驅動軟件工程全流程
如何將生成式AI的智慧與無代碼的敏捷真正融合,數睿數據(smardaten)提出的革命性理念,真正的未來屬于“AI + 軟件工程全流程無代碼”。這不僅是技術的疊加,更是一種全新的軟件生產范式。smardaten的創新不僅停留在工具層面,更構建了覆蓋軟件全生命周期的解決方案。
數睿數據在今年7月份發布的smardaten 2.0,在軟件開發階段已經實現了全棧零代碼配置,用戶可通過可視化拖拽和組件組裝方式快速構建復雜應用,無需編寫代碼即可完成界面設計、流程編排和數據集成。在測試與運維階段,平臺通過自動化流水線集成質量保障機制,支持持續集成與部署(CI/CD),實現一鍵式安裝升級、環境監控和運行分析,顯著提升運維效率并降低人為錯誤。
數智化高速公路上的數睿數據繼續貫徹“AI全鏈路融合”,堅定將AI大模型深度貫穿“需求→設計→開發→測試→部署→運維”軟件工程全生命周期。9月份,數睿數據smardaten在AI能力在軟件工程的探索及開發上實現了更進一步。

需求調研階段:以智能與結構,精準繪制業務藍圖
在數字化轉型的浪潮中,需求調研已不再是簡單的信息收集,而是決定項目成敗的基石。然而,傳統調研模式常陷入“業務需求模糊、溝通理解偏差、需求范圍蔓延”的困境,導致項目從起點便埋下隱患。

smardaten 深刻洞察此痛點,提出革命性的解決方案。我們以獨創的結構化調研框架為核心方法論,通過標準化的流程、場景化的用例和規范化的輸出,系統性地穿透業務迷霧,在項目初期便與客戶達成深度共識。更進一步,我們引入 AI 驅動的可交互原型,將原型設計從以“天”為單位壓縮至“分鐘級”。產品經理可與用戶共同“繪制”業務藍圖,通過即時體驗與實時反饋的閉環,敏銳捕捉真實需求,有效規避認知偏差。這一模式不僅將軟件定制內容的明確度在調研階段即提升至 80%,更實現了需求確認周期縮短 50%、變更范圍降低 70% 的卓越成效,為項目的成功奠定堅實基礎。
軟件設計階段:以智慧與沉淀,構筑堅固技術基座
軟件設計是連接業務需求與技術實現的橋梁,但設計師常面臨“技術選型復雜、設計能力不均、方案傳達損耗”等多重挑戰,導致項目滯后甚至偏離軌道。

smardaten 致力于破解設計難題,讓高質量設計觸手可及。平臺通過智能技術選型與適配功能,將底層復雜的框架技術可視化,并基于海量行業案例分析,為設計師推薦最優技術架構,極大降低了設計門檻,確保技術與業務的完美適配。同時,我們構建了龐大的 設計知識庫,將歷經驗證的設計方案、規范及可復用的功能模塊沉淀為寶貴資產。新項目無需從零啟動,設計師可直接調用成熟方案,在保證統一性與規范性的前提下,大幅提升設計效率與質量。最具變革性的是,我們實現了“原型設計即開發”的無縫銜接。需求階段的原型可“零損耗”復用,一鍵導入后,開發人員可直接進行后端邏輯開發,徹底消除了UI還原度低、設計成果無法繼承等頑疾,確保從設計藍圖到最終產品的精準實現。
擁抱新范式,釋放數字生產力
數睿數據所倡導的,是軟件開發領域的一場思想解放運動,它將讓:
●軟件企業:從繁重的定制化項目泥潭中解放出來,交付效率和利潤率實現指數級增長。
●企業信息中心/數字化中心:真正將IT部門從“成本中心”轉變為“價值創造中心”,快速響應市場變化,敏捷構建滿足業務需求的數智化應用,沉淀可復用的數字資產。
生成式AI的浪潮奔涌向前,它終將改變一切。與其等待被動地“使用”AI,不如主動擁抱一種“用AI構建未來”的全新方式。數睿數據正在開啟軟件工程的下一個十年,我們誠邀您一起,共同見證并參與這場激動人心的變革。
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