Cursor 2.0 发布首个编程大模型Composer!代码生成250tokens/秒,强化学习+MoE架构

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Cursor 2.0 发布首个编程大模型Composer!代码生成250tokens/秒,强化学习+MoE架构
7146点击    2025-10-30 09:14

Cursor的首个编码模型,刚刚发布了!


最新进展,Cursor 2.0正式发布,并且首次搭载了「内部」大模型。


没错,不是GPT、不是Claude,如今模型栏多了个新名字——Composer


实力相当炸裂:


据官方说法,Composer仅需30秒就能完成复杂任务,比同行快400%

Cursor 2.0 发布首个编程大模型Composer!代码生成250tokens/秒,强化学习+MoE架构


基于模型升级,Cursor 2.0带来了不少新玩意儿——


原生浏览器工具:模型可以自己动手测试代码、调错、迭代,直到结果完全正确。

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语音生成代码:不用敲键盘,张嘴就行,直接把思路变成代码。

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全新界面逻辑:从「以文件为中心」切换为「以Agent为中心」,多个Agent可以同时运行、互不干扰。


让多个Agent同时尝试同一问题并择优采用,能显著提升最终结果。


Cursor发布首个编程大模型!代码生成250tokens/秒,强化学习+MoE架构


太多了太多了,根本看不完。


400%效率飞跃


当然,其他的都是小菜,最炸裂的依然是——Cursor居然有了自己的基座模型


要知道,以前的Cursor虽然火,但本质上还只是套壳GPT或Claude,再厉害也不是Cursor的功劳。


而这次不一样,Composer正式登场,Cursor终于能挺直腰板了。


难怪这回官网介绍语气都硬气了不少。(doge)


Cursor表示,这款模型是专为低延迟编码打造的,可以在 30秒内完成大多数交互任务。


即便面对体量庞大、结构复杂的代码库,也能保持高水准的推理与理解能力。


除了酷炫的Demo,当然还要用Benchmark秀秀肌肉。


Cursor发布首个编程大模型!代码生成250tokens/秒,强化学习+MoE架构


Composer的性能全部通过内部测试套件 「Cursor Bench」 测得——这是一个根据真实开发者使用场景打造的评估系统。


该Benchmark不仅看代码是否正确,还评估模型是否能遵守抽象层次、风格规范和工程实践。


结果显示:Composer能以每秒250个tokens的速度生成代码。


这速度比当前最快的推理模型(GPT-5、Claude Sonnet 4.5)快约两倍,比其其他模型更是快四倍。


速度快了,但脑子依然灵活,Composer显著提高了推理能力和任务泛化能力,水准可媲美中等前沿模型,


基于强化学习的MoE自研模型


这么惊艳的表现,究竟是怎么炼成的?


Cursor研究科学家Sasha Rush透露了答案——关键在于强化学习。




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同时,为了和强化学习打配合,Cursor把自己在产品上的优势发挥到了极致。




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强化学习最大的特点是:它得在真实环境里「干活」,才能学到真本事。


如果Composer只在虚拟数据集里改改代码,它根本不知道这些代码有没有bug、测试能不能过。


所以,Cursor干脆让模型直接进「上战场」。在完整的 Cursor 环境 中运行、调用工具、执行命令,通过一次次真实交互,拿到最有效的反馈信号。


具体来说,Composer的训练不是喂静态数据集,而是基于真实的软件工程任务完成的。


训练时,模型直接在完整代码库里动手,用上整套生产级工具:文件编辑、语义搜索、终端命令……


面对复杂工程问题,它必须自己写、自己测、自己修。


每一轮训练都对应一个具体任务,比如写一段改动、拟一份方案,或者解释某个代码逻辑。


事实证明,强化学习确实让Composer的表现上了一个台阶。


它学会了如何聪明地选工具、灵活地做并行处理,不再会一拍脑袋给用户抽张废卡。


随着训练深入,模型甚至出现了涌现行为——能自动运行单元测试、修复代码格式错误,甚至可以自主完成多步代码搜索与调试流程。


而Cursor 2.0这次为多Agent协作提供的基础架构,正式建立在Composer这些底层能力的基础之上。


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值得注意的是,这次Cursor带来的不只是一个更快的模型,而是一个真正面向实战的AI系统。


相比一味去和那些头部基座模型硬刚,Cursor这次更聪明地发挥了自己在应用端的产品优势——


让Composer直接在与用户相同的环境中运行,真正做到贴合开发者的日常工作流程。


Cursor,你真的是自研吗?


话说回来,Composer的效果确实很惊艳,但Cursor似乎在故意回避一个问题——


强化学习没问题,但模型底子你倒是说清楚啊。


Composer的透明度缺失简直离谱。他们提到用了强化学习,但没交代模型的其他训练过程——


到底是自己预训练的,还是拿现成模型改的?


在他们公开更多细节、或有人能独立复现结果之前,我对这些说法都持保留态度。


Cursor发布首个编程大模型!代码生成250tokens/秒,强化学习+MoE架构


Cursor研究员Sasha Rush这些天也一直在 Hacker News 上亲自答疑,但对于「基础模型来源」这个问题,她始终没正面回应。


当被直接问到 「Composer是不是微调自某个开源模型?」 时,Rush的回答是:


我们的主要关注点在于强化学习的后训练阶段,我们认为这是使模型成为强大的交互式智能体的最佳途径。


不过可以确定的是,Cursor过去确实有自己的内部模型。


据悉,Cheetah是Composer的早期原型,团队曾用它来测试生成速度与系统集成效果。


不过嘛,正式版Composer到底是基于Cheetah,还是从开源模型的骨架上改的……


还需要让子弹再飞一会儿~


参考链接:

[1]https://news.ycombinator.com/item?id=45748725

[2]https://simonwillison.net/2025/Oct/29/cursor-composer/

[3]https://venturebeat.com/ai/vibe-coding-platform-cursor-releases-first-in-house-llm-composer-promising

[4]https://cursor.com/cn/blog/2-0

[5]https://x.com/srush_nlp/status/1983572683355725869

[6]https://x.com/cursor_ai/status/1983567619946147967


文章来自于微信公众号 “量子位”,作者 “量子位”

关键词: AI新闻 , Cursor , Composer , Cursor 2.0
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1
cursor

【免费】cursor-auto-free是一个能够让你无限免费使用cursor的项目。该项目通过cloudflare进行托管实现,请参考教程进行配置。

视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1WTKge6E7u/

项目地址:https://github.com/chengazhen/cursor-auto-free?tab=readme-ov-file


2
AI代理

【开源免费】Browser-use 是一个用户AI代理直接可以控制浏览器的工具。它能够让AI 自动执行浏览器中的各种任务,如比较价格、添加购物车、回复各种社交媒体等。

项目地址:https://github.com/browser-use/browser-use


3
AI工作流

【开源免费】字节工作流产品扣子两大核心业务:Coze Studio(扣子开发平台)和 Coze Loop(扣子罗盘)全面开源,而且采用的是 Apache 2.0 许可证,支持商用!

项目地址:https://github.com/coze-dev/coze-studio


【开源免费】n8n是一个可以自定义工作流的AI项目,它提供了200个工作节点来帮助用户实现工作流的编排。

项目地址:https://github.com/n8n-io/n8n

在线使用:https://n8n.io/(付费


【开源免费】DB-GPT是一个AI原生数据应用开发框架,它提供开发多模型管理(SMMF)、Text2SQL效果优化、RAG框架以及优化、Multi-Agents框架协作、AWEL(智能体工作流编排)等多种技术能力,让围绕数据库构建大模型应用更简单、更方便。

项目地址:https://github.com/eosphoros-ai/DB-GPT?tab=readme-ov-file



【开源免费】VectorVein是一个不需要任何编程基础,任何人都能用的AI工作流编辑工具。你可以将复杂的工作分解成多个步骤,并通过VectorVein固定并让AI依次完成。VectorVein是字节coze的平替产品。

项目地址:https://github.com/AndersonBY/vector-vein?tab=readme-ov-file

在线使用:https://vectorvein.ai/付费

4
智能体

【开源免费】AutoGPT是一个允许用户创建和运行智能体的(AI Agents)项目。用户创建的智能体能够自动执行各种任务,从而让AI有步骤的去解决实际问题。

项目地址:https://github.com/Significant-Gravitas/AutoGPT


【开源免费】MetaGPT是一个“软件开发公司”的智能体项目,只需要输入一句话的老板需求,MetaGPT即可输出用户故事 / 竞品分析 / 需求 / 数据结构 / APIs / 文件等软件开发的相关内容。MetaGPT内置了各种AI角色,包括产品经理 / 架构师 / 项目经理 / 工程师,MetaGPT提供了一个精心调配的软件公司研发全过程的SOP。

项目地址:https://github.com/geekan/MetaGPT/blob/main/docs/README_CN.md

5
微调

【开源免费】XTuner 是一个高效、灵活、全能的轻量化大模型微调工具库。它帮助开发者提供一个简单易用的平台,可以对大语言模型(LLM)和多模态图文模型(VLM)进行预训练和轻量级微调。XTuner 支持多种微调算法,如 QLoRA、LoRA 和全量参数微调。

项目地址:https://github.com/InternLM/xtuner