「Vibe Coding」風潮帶來了新的挑戰:AI生成的程式碼品質參差不齊,可能充滿了潛在的錯誤與漏洞,使得程式碼審查(Code Review)的重要性無限提升。
在這樣的背景下,新角色「Vibe Coding清理員」誕生了,新創公司CodeRabbit正是這波浪潮中最耀眼的玩家之一。
成立僅兩年,CodeRabbit便宣布完成由Scale Venture Partners領投的6,000萬美元B輪募資,公司估值一舉衝上5.5億美元,而且已經吸引了超過5,000家付費企業客戶,年營收(ARR)更突破1,500萬美元,還正在以每月雙位數的驚人速度持續成長。
把問題變機會,創辦人第三度創業決定反向收購?
CodeRabbit的故事,始於其共同創辦人暨執行長Harjot Gill,這已經是他的第三家新創。
在2018年,Harjot Gill將第一家公司Netsil成功出售給Nutanix後,他又創辦了新創FluxNinja,協助應用程式處理流量高峰期間可能發生的連鎖故障。不過隨著生成式AI爆發,Harjot Gill有意無意地看了一下工程師的工作內容,發現他們早已開始大量採用GitHub Copilot等AI工具來生成程式碼。
「這是一種不可擋的趨勢,我覺得沒問題,但是必須注意一個細節:誰來審查程式碼?」Harjot Gill接受《TechCrunch》採訪時表示。他預見到,雖然AI提高了寫程式的效率,但產出的程式碼往往充滿錯誤,需要耗費大量人力進行修正與審查。傳統的程式碼審查流程,將難以負荷AI所帶來的大量、品質不一的程式碼。
這個在經營第二家公司時萌生的想法,最終成為CodeRabbit的雛形。Harjot Gill與團隊開發了一個內部專案,利用當時還處於早期的GPT-3.5大型語言模型,來自動化部分審查工作。這個專案開源後,意外地獲得了開發者的熱烈迴響,證明了市場的巨大潛力。
看準此商機,Harjot Gill於2023年初正式成立CodeRabbit,並由新公司收購了FluxNinja,全力投入這個全新的賽道。
不只是抓錯,CodeRabbit的獨到之處在於「深度理解上下文」
在AI開發工具的激烈競爭中,CodeRabbit之所以能脫穎而出,關鍵在於其超越語法錯誤檢查的深度上下文理解能力。市面上許多AI程式助手也提供審查功能,但Harjot Gill認為,專注的解決方案將是最終贏家。
CodeRabbit的獨特之處體現在以下幾個方面:
- 整合多源數據,提供情境感知回饋:不同於一般工具僅分析單一程式碼片段,CodeRabbit會整合多方資訊來源,包括程式碼的結構圖、歷史提交紀錄(PRs)、設計文件、Jira的票(ticket),甚至是團隊的資安政策,來全面理解每一次變更的意圖與潛在影響。
Harjot Gill解釋:「這使得CodeRabbit能夠發現人類在單次審查中可能忽略的模式,例如一個看似無害的修改卻引入了循環依賴,或某個更新悄悄地繞過了身份驗證邏輯。」
扮演「資深同事」角色,而非冰冷檢查器:CodeRabbit不僅能識別錯誤、安全漏洞與「程式碼壞味道」(code smells),還能像一位經驗豐富的同事一樣,提供具有建設性的修改建議。它能透過與開發者在Git平台上的直接互動,學習團隊的程式風格與偏好,讓建議越來越精準。
無縫整合開發流程:為避免增加開發者的負擔,CodeRabbit深度整合了主流的Git平台(如GitHub、GitLab、Azure DevOps)與IDE(如VS Code),讓AI審查自動嵌入現有的工作流程中,感覺就像團隊中多了一位隨時待命的資深工程師。
據統計,使用CodeRabbit的企業客戶,其程式碼合併速度提高了4倍,在部署前發現的錯誤增加了50%,而花在審查上的時間也減少了50%。知名數位優惠券供應商Groupon甚至將其平均審查到上線的時間,從86小時大幅縮短至39分鐘。
獲NVIDIA青睞,資金將用於拓展企業市場與加速招聘
CodeRabbit強勁的成長表現與清晰的價值主張,吸引了眾多頂級投資機構的目光。此次6,000萬美元的B輪募資由Scale Venture Partners領投,NVIDIA的創投部門NVentures以及既有投資者CRV等也參與其中。
NVIDIA的投資尤其值得關注,這家AI硬體巨頭的入股,不僅代表了對CodeRabbit技術實力的認可,也顯示其看好AI驅動的開發者工具生態系,認為這是最大化AI基礎設施潛力的關鍵一環。
對於新一輪的資金用途,Harjot Gill表示,公司正處於高速成長階段,招聘是當前的首要任務之一。隨著業務從產品導向增長(PLG)模式,擴展到需要更深度服務的企業級銷售,CodeRabbit計劃擴大其企業產品線,包括提供本地部署(self-hosted)的選項,並持續優化其混合式的市場進入策略(go-to-market strategy)。
Gill在訪談中坦言,在AI領域的超高速成長下,最大的挑戰之一就是快速且精準地招聘人才,以跟上市場的巨大需求。
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資料來源:《TechCrunch》、《BitcoinWorld》、《TECHTIMES》、《YouTube》、《Chargebee》

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