
火山引擎正式发布全新编程大模型——豆包编程模型(Doubao-Seed-Code),该模型专为 Agentic 编程任务进行深度优化,在 SWE-Bench-Verified 官方榜单上以78.80%的准确率刷新纪录,登顶SOTA。同时,模型全面兼容 Anthropic API 等主流开发环境,助力开发者无缝接入。
据官方公告,豆包编程模型在综合使用成本上相较行业均值降低高达62.7%,成为目前国内最经济高效的AI编程工具。具体定价如下:
为满足个人开发者需求,火山引擎同步推出“Coding Plan”订阅方案,首次订阅仅需9.9元。该套餐不仅支持 Claude Code,还可与 veCLI、Cursor、Cline 等主流编程工具无缝集成,提升开发效率。
此外,TRAE 中国版已全面接入豆包编程模型。面向企业级AI开发场景,TRAE(CN)企业版即日起启动公测,提供更稳定、安全的开发支持。
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豆包编程模型支持高达 256K 长上下文,可轻松应对大型代码文件、多模块依赖等复杂工程挑战,在端到端自主编程任务中表现优异,尤其在全栈和前端开发方面能力突出。作为国内首个具备视觉理解能力的编程大模型,它能根据 UI 设计图、屏幕截图或手绘草图自动生成前端代码,并支持对生成页面进行视觉对比,自动识别并修复样式偏差与Bug,显著提升前端研发效率。
该模型依托一套大规模 Agent 强化学习训练系统构建而成。系统内包含覆盖十万级容器镜像的庞大训练数据集,支持万级并发沙盒会话,并可在上千张GPU卡上高效执行单个强化学习任务。在此基础上,Doubao-Seed-Code 无需依赖蒸馏或人工标注的冷启动数据,完全通过端到端强化学习实现Agent能力的自主进化,训练路径更加简洁高效。
训练过程显示,模型在 Multi-SWE-Bench 和 SWE-Bench-Verified 两大基准测试中性能持续提升,泛化能力出色。仅通过强化学习训练的版本已在 SWE-Bench 测试中达到领先水平,验证了纯RL方法在真实编程任务中的巨大潜力。
结合 TRAE 开发环境后,Doubao-Seed-Code 在 SWE-Bench Verified 榜单中斩获78.80%的优异成绩,创下新的SOTA记录。
以上就是火山引擎发布豆包编程模型的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!
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