注册送 20000 算力,这可能是今年最狠的 AI 编程羊毛

AI 知识库17小时前发布 K姐Koi
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熊猫办公
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大家好,这里是K姐。一个帮助你把AI真正用起来的女子。
过去一年,AI Coding 从尝鲜工具,变成了不少开发者每天都在用的标配。我们不用再一个字符一个字符的敲代码,只需要用自然语言告诉 Cursor、Copilot 这些工具想要什么功能,AI 很快就能把我们的想法做成可交互的应用。可真用起来才发现,我们往往需要花好几个小时调试 Prompt 让 AI 理解需求,依赖混乱,还可能在不知不觉中埋下隐形的安全漏洞。
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直到这两天,我发现了 MonkeyCode,这些让人头疼的问题终于有了解法。MonkeyCode 内置了标准的SDD 开发流程,把 AI 编程从单纯对话升级到覆盖原始需求、产品设计、技术设计、任务列表的完整流程,每一步都有 AI 深度参与,过程清晰可追溯,还能提供安全、隔离、可并行的开发环境,更适合专业的研发任务。
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更重要的是,上手门槛很低,GLM-4.7、MiniMax-M2.1 这些主流编程大模型可以无限免费用,注册就送 20000 算力!四舍五入等于白嫖 AI 生产力呀!
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AI 智能开发平台
MonkeyCode 是一个开源的 AI 编程助手,我们只需要通过自然语言就可以驱动 AI 执行开发任务。
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官网 :https://monkeycode-ai.com
我们点击立即开始,进入智能任务页面。
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MonkeyCode 底层工具支持 OpenAI CodeX、Claude Code 等,如果我们之前熟悉某个 Agent,迁移成本很低,基本是换个入口继续用。
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不仅接入了 GPT-5、Claude-Sonnet-4.5、DeepSeek、Kimi、Qwen、GLM 等顶级编程大模型。还可以直接免费使用 GLM-4.7 和 MiniMax-M2.1。
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MonkeyCode 与普通的 AI 编程助手最大的不同,是 MonkeyCode 内置了标准的 SDD 开发流程。很多 AI 写代码的问题,本质都是需求没被拆清楚,边写边改,最后越改越乱。SDD 相当于给 AI 加了一条“先想清楚再写代码”的规则,让 AI 先把需求和设计写明白,再开始生成代码,然后再做自检和审查,交付会稳定很多。比如,我们输入需求:
做一个自动记账和消费分析助手。用户只需要用自然语言输入一句话,比如“昨天和朋友吃饭花了128,打车36”、“这个月帮我总结一下都花在哪了”。AI 会自动识别金额、分类、时间,写入账本,然后生成图表和文字分析。
MonkeyCode 没有像普通的对话式编程助手一样直接生成代码,而是先列出了一份执行步骤清单,MonkeyCode 就像一个项目经理,规划先分析项目需求和技术方案,再设计数据结构和存储方案,到前端界面,功能实现,最后配置部署。
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每一步都是独立的任务节点,整体更接近真实团队里产品经理、架构师、工程师接力协作的研发节奏。对复杂项目来说,先规划再编码的方式比即问即写要稳定多了。MonkeyCode 整个开发过程都是清晰、可追溯的。
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生成的结果会直接部署成可预览的应用,我们直接打开预览地址就能查看。
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我们一起看看最终生成的结果:

前面所有的规划和步骤,在这里都变成了一个可以直接用的产品界面。我们随意输入一句话就能记账,总支出、笔数、日均消费这些核心指标都做成了可视化图表,一眼就能看清整体情况。我们可以直接在配置中绑定 Git 身份,在平时的对话中就能直接查看指定仓库代码,或者让 MonkeyCode 把代码 Push 到仓库。

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开箱即用的云端虚拟机
0 基础 Vibe Coding 的友友们,可能也遇到过这些问题:“昨天还跑的好好的项目,今天换台电脑就报ModuleNotFoundError”、“装了新库,之前能用的功能全炸了…”。更要命的是,代码是 AI 生成的,依赖到底装过咱也不了解,只能对着报错发呆。MonkeyCode 提供免费、安全的在线开发环境解决的就是这类“环境玄学”。MonkeyCode 开箱即用的云端虚拟机,给每个项目创建独立沙箱环境。代码和数据在隔离的虚拟环境里执行,权限边界更清楚。不同项目互不污染,同一个仓库可以开多个任务同时推进,对团队落地和合规很友好。
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如何获得免费点数
MonkeyCode 是免费的在线 AI 开发平台,GLM-4.7 和 MiniMax-M2.1 这 2 款基础模型可以免费畅玩,年前即将发布的 GLM-5 未来也会免费提供。使用 GPT、Claude-Sonnet 这类强力模型才需要消耗点数。获取点数的方法也很简单~我们首次注册登录会直接获得20000 点。
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点击页面左下角的点数余额,复制邀请链接,每邀请一个好友我们还可以获得2000 点数,而且奖励没有上限。MonkeyCode 的官方交流群也会不定期发点数福利,可以进群蹲一蹲~
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消耗规则也很好理解,每 1 百万输入 Token 需要消耗 2000 点数,相当于使用强力模型进行几十次到上百次的深度问答,用来做一两个中型功能模块的开发,完全够用。
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一些分享
如果你现在暂时没什么开发需求,我也劝你先把这 20000 点数领了再说,反正羊毛不薅白不薅。MonkeyCode 的整体开发流程非常的直观,我们说完需求,MonkeyCode 不是直接生成一大堆代码,而是通过 SDD 开发帮我们把业务意图翻译成 AI 能理解的技术实现,规划好路径,再一步步执行,让我们不同纠结于环境、依赖、结构这些细枝末节,能够更多的专注于挖掘实用需求。MonkeyCode 能对接 GitHub、GitLab 这些常见的仓库体系,让 AI 不仅能读代码、改代码,还能提交、推送,我们可以拿到真实的 commit 记录,团队可以 review,能看 diff,过程透明能追溯,更容易落地。稳定的产出可能才是未来 Coding 工具的重点,这里面的稳定包括修改稳定、环境稳定、流程稳定。需求澄清、架构决策、边界定义、验收标准会越来越重要,人工编程的需求量会降到很低。对企业来说,引入 AI 的门槛变低,一个人带着 AI 做出过去一小团队产能的场景,会越来越常见。
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