在上海这座充满活力的城市中,今年的Google中国开发者大会如期举行,吸引了众多开发者热情参与。会场内,开发者们的激动心情与外面的炎炎夏日交相辉映,或许还有会场空调略显不足的原因。
大会的核心信息清晰而深刻:认为零代码就能轻松成为合格开发者的想法过于天真;然而,因恐惧和犹豫而不敢迈出成为开发者步伐的行为,又着实令人惋惜。毕竟,表达想法,是每个人都能做到的。
以往,像我这样的编程门外汉,只能作为听众,默默思考。但这次,Google在会场设立了一个特别的“App热线电话亭”,连接着Gemini 2.5 Pro。只需用日常语言描述想法,Gemini会简单追问几句需求,双方确认后,稍等片刻,一个前端界面便呈现在眼前。
我尝试让它生成一个“狗狗食谱”应用,能够根据狗狗的年龄,如从5个月大开始,动态规划每日的饮食和营养补充。Gemini的成果,虽不算惊艳,却也算得上中规中矩,就像我对领导回应“收到”时的态度。
这仅仅是Vibe Coding概念的一个缩影,它旨在让编程零基础的人也能将创意转化为应用,通过自然语言指导AI完成繁琐的代码工作。Google在Firebase Studio、Android Studio等开发环境中引入了智能体模式(Agent Mode),开发者只需用自然语言描述需求,AI便能自主完成原型构建、bug修复、功能添加、代码重构等多任务,仿佛身边有了一个编程助手。
AI的能力还远不止于此,连前端调试这样的细节工作也能胜任。在DevTools中,开发者可以向Gemini咨询CSS布局问题。例如,询问如何让按钮居中,Gemini会建议“加translateX(-50%)”,应用建议后,问题迎刃而解。
更令人惊喜的是,现在开发者可以在浏览器中直接运行agent。Google针对文本摘要、邮件起草、上下文提示等常见任务,基于Gemini Nano等模型推出了7个设备端AI API,无需依赖云端,开发者可以像调用普通函数库一样轻松使用AI功能。
在端侧AI领域,Google还发布了开源模型Gemma 3n,与Gemini Nano架构相似,仅需2GB内存即可运行。在现场演示中,一位技术推广工程师展示了使用社区工具LM Studio离线运行Gemma 3 4B模型的过程。他拖入一张机票图片,并给予中文多步骤提示,模型成功读取图片信息,保存为JSON格式,并添加了两个新字段,展示了本地多模态和结构化数据输出的强大能力。
Google还展示了一个名为Androidify的有趣应用。用户上传自拍,AI会根据肤色、配饰等信息,生成一个专属的“安卓小人”。背后的技术逻辑是通过Firebase AI Logic调用Gemini 2.5 Pro模型,生成对用户自拍的指令,再交给Imagen生成形象。这再次证明,新产品的背后,是整个生态系统的更新。
从Android、Web、跨平台到Cloud,Google都提供了全新的工具组,并将AI集成到常用IDE中,辅助程序开发。Android Studio引入了智能体模式,Web方面提升了UI质量和跨平台兼容性,Cloud方面的Vertex AI平台也全面升级,Firebase Studio的开发环境同样得到了优化。
尽管AI在编程领域取得了显著进展,但程序员的核心价值依然不可替代。Google开发者关系和开源平台总监Timothy Jordan表示,AI并不能取代后端框架的重要性。程序员需要确保代码的安全性、可扩展性以及特定功能的实现,这是AI无法完全替代的。
Jordan还分享了一组数据,Gemma模型自推出以来,下载量已突破2亿,催生了超过8万个衍生模型。Gemma 3系列支持超过140种语言,广泛应用于各个领域,如用户安全部署的ShowGemma、医疗和健康领域的MedGemma,甚至帮助科学家研究“海豚语”的DolphinGemma。
Google作为平台提供商,其优势在于提供端到端的解决方案,实现资源的纵向和横向整合,高效协同云端、移动端、生成式AI以及AI助手等方面的资源。随着各大模型厂商纷纷打造自己的平台生态,AI的叙事已经从单一的模型技术层面升级到更复杂的生态系统竞争。
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