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imchrisorz
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AI 越来越强,抓包工具会消失吗?想听听大家的看法

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  •   imchrisorz · 15h 48m ago · 1088 views

    最近在做一个 HTTP 抓包调试工具,叫 HTTPeep 。做到一半,开始有点怀疑自己。

    不是因为技术难,技术部分现在有 AI ,生产不再是瓶颈,但是另一方面我又一直在问自己,我现在在做的东西,几年后还有人需要吗?就我自己的感受,抓包工具确实是打开得变少了。

    根据这几个月高强度的 Agent Coding 和经历过好几次模型迭代,我感受到一个以前要用抓包才能搞清楚的 API 问题,直接问 AI ,就算上下文不足,根据已有的代码信息,多推理几轮基本上问题也能解决了。然后开始认真想这件事。有两个想法在脑子里打转...

    论点 A:这个赛道会萎缩

    AI 通过静态代码就能推理出大部分网络行为。随着模型越来越强,很多中低复杂度的调试场景会被直接替代。

    你不再需要亲眼"看"请求,因为 AI 已经能帮你"想"出来了。随着 Claude ,Codex 模型越来越强,它们正在让开发者越来越少地打开抓包工具。

    VSCode 内嵌 Browser ,Codex 出了 computer use ,本质上都是给模型增加 Context ,让 Agent 任务完成质量更高更正确

    这个论点我没办法反驳,因为我自己也感受得到

    论点 B:不会消失,甚至需求会变多

    但我同时也在想另一种可能

    长期来看,AI 让软件行业的规模在变大,从业者更多,应用更多,网络请求的总量只增不减。

    更重要的是,AI 生成的代码本身会产生更多奇怪的网络行为——它不理解你的业务上下文,它会写出能跑但行为诡异的 API 调用,这些东西只有抓包才能看清楚。当然大部分情况下 Agent 都工作得很好

    还有一个点就是:调试工具支持 MCP 和 CLI SKILLS 可以成为 AI Agent 的眼睛。

    AI 现在推理网络问题的方式,是分析你的代码——它在猜。但如果让 AI 直接看到真实的网络请求,它就不用猜了。这是两种完全不同的能力。 所以在 HTTPeep 里,我做了 SKILLS 和 CLI 集成,让 Claude Code 或者其他 AI 编码工具可以直接连上来,读取实时的请求数据。不是让 AI 替代调试工具,而是让调试工具变成 AI 的感知层。

    我押注论点 B ,但不确定对不对

    还有我像说一下,为什么我做这个工具,以前我是一个重度的抓包使用者,做这个工具之前,我们几乎用遍了市面上所有同类产品——Charles 、Proxyman 、Fiddler 、Reqable 、HTTP Toolkit 。它们基础功能都很扎实,但有两个问题一直没有被好好解决:

    • 规则管理太分散。MapLocal 规则在一个面板,断点在另一个面板,规则少的时候没问题,一旦复杂起来,你会开始调试自己的调试规则。
    • 本地和共享的矛盾。要么纯本地、换机器就丢,要么云同步、数据存在别人服务器上。没有一个好的中间方案。

    HTTPeep 的做法是:规则就是文件( JSON/YAML ),直接放进 Git ,团队拉取即用。不需要账号,不需要登录,完全离线。本地优先,但不孤立。 这是我对"这类工具应该长什么样"的一个判断。

    现在想听听大家的看法和不同的观点,特别是:

    • 你现在还在用抓包工具吗?频率有没有因为 AI 变化?
    • "让 AI 直接读网络请求"这个方向,你觉得有实际价值吗?

    HTTPeep 感兴趣的可以看看: https://httpeep.com

    5 replies    2026-05-20 21:42:52 +08:00
    xxlsize
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    xxlsize  
       15h 39m ago
    把两者结合下:AI 抓包+逆向分析
    sentinelK
        2
    sentinelK  
       15h 6m ago
    脱离楼主本身来讲。

    目前缺的就是工具,而不是模型。头部的模型 Agent 能力已经基本过线了,只要提供合理的工具和技能,模型都能正确的调度和梳理。

    模型能力能替代生成和统计,但无法替代“眼睛和手脚”。拿不到上下文,LLM 即便是神仙也没办法。
    所以方案 B 一定是未来的方向。


    但是,在 LLM 时代,抓包工具“凭什么”必须用楼主的呢?这才是最大的问题。

    我观察到的趋势,LLM 的工具越来越封闭化。大模型公司逐渐的会把自己的工具生态封闭起来,因为 LLM 本身无状态,不会有迁移成本。所以通过闭源工具自身构成上下文壁垒,形成所谓的“数据飞轮”,才是 LLM 服务的核心壁垒。

    之前 LLM 公司不重视工具,是因为模型公司之前基本上是再打融资战,要的是投资人能看到效果和感动世界。
    现在则是实际的刺刀见红。在争夺实际的 C 端客户。
    skyrim61
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    skyrim61  
       15h 0m ago
    那为什么不混在一起做撒尿牛丸-ai 抓包
    imchrisorz
        4
    imchrisorz  
    OP
       14h 54m ago
    p1094358629
        5
    p1094358629  
       10h 4m ago
    最近使用 bb-browser ,逆向了公司内部的几个平台系统,cli 化。能做好多事情
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