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AI人才爭奪戰(zhàn):平均年薪40萬,互聯(lián)網大廠成加分項

2023/10/08 17:04      新榜 阿虎


  年薪30萬,居然是“白菜價”?

  近來,國內外企業(yè)高薪尋求技術人員的招聘信息,將人工智能領域的就業(yè)熱度刷新到了新高度。

  9月21日,全球*的求職網站Indeed發(fā)布的報告顯示,與Gen AI相關的職位發(fā)布量和薪資水平呈現(xiàn)急劇上升趨勢。

  Indeed發(fā)布《Indeed's AI at Work》報告

  截止至發(fā)稿前,Indeed網站上AI職位薪資數據

  8月底,360集團創(chuàng)始人周鴻祎在個人社交賬號上發(fā)文稱,360智腦持續(xù)招聘研發(fā)人才。而在招聘平臺上,360在招崗位達194個,其中,和AI相關的崗位月薪在3萬至6萬之間浮動。

  某招聘平臺上,360招聘頁面

  7月28日,流媒體平臺Netflix在其網站上發(fā)布了一則招聘信息,高薪招聘機器學習平臺的AI產品經理,該職位的年薪范圍30萬至90萬美元(約220萬至660萬人民幣)。

  今年6月,薪酬網站Levels.fyi通過各方爆料總結,Open AI的工程師年薪高達92.5萬美元(約人民幣680萬元)。

  目前AI行業(yè)的熱招職位大多集中在算法工程師、AI專家、Prompt工程師等等。根據今年7月的《AIGC就業(yè)趨勢大報告2023》數據顯示,近一年AIGC新發(fā)職位招聘平均年薪為40.12萬元,比同期AI的招聘平均年薪高8.09萬元。

  高薪之下,AI行業(yè)最需要哪些人才?對應哪些要求?哪些求職者更容易在其中嶄露頭角?“頭號AI玩家”對話了部分AI從業(yè)者和投資人,希望為想進入AI領域的玩家提供一些參考。

  01、算法、數據成AIGC熱招崗位

  數據顯示,2023年以來,我國新增38萬家人工智能相關企業(yè),3個月內新增相關企業(yè)數達13.5萬家。(注:數據統(tǒng)計截至9月底,僅統(tǒng)計企業(yè)名稱、經營范圍、產品名稱包含關鍵詞“人工智能”“AI”的企業(yè)。)

  AI成為了站在風口上的熱門行業(yè),各企業(yè)對于AI相關崗位的人才需求也快速增長。不僅百度、騰訊、阿里、字節(jié)等互聯(lián)網大廠砸出重金“搶人”,初創(chuàng)企業(yè)、中小廠商也開始招攬科技人才。

  “數據”、“算力”和“算法”是AI不可或缺的三要素。同樣在AIGC領域熱招崗位中,對算法⼯程師、⾃然語⾔處理等研發(fā)人才的需求旺盛

  《2023泛互聯(lián)網行業(yè)人才流動報告》顯示,今年上半年,泛互聯(lián)網行業(yè)最緊缺的崗位主要集中在AI方向,算法研究員位居人才緊缺度榜首。

  在某招聘網站上,以“人工智能”為關鍵詞在上述招聘網站中進行檢索,在上海地區(qū),招聘一年以下經驗的AI崗位僅有18個,而招聘3年以上經驗的崗位超過500個。

  “頭號AI玩家”粗略統(tǒng)計了一下,算法工程師、AI研發(fā)工程師、數據工程師等核心技術研發(fā)類崗位需求*,占一半以上。大部分崗位對求職者的經驗要求在3-5年,不過也有明確標明“經驗不限”。

  這些崗位的月薪區(qū)間跨度從2.5萬至40多萬不等。在北上深杭等城市,如果是不限經驗的應屆碩士生,算法工程師崗位的招聘年薪基本在25萬左右,其他城市穩(wěn)定在20萬上下。而要求3年以上經驗的算法崗位,薪酬大多和崗位能力相掛鉤,少數崗位年薪能達到數百萬。

  除了算法、前端等傳統(tǒng)技術研發(fā)崗,大模型的火爆同樣帶火了“提示詞工程師”(prompt訓練師)、“數據標注師”等為AI服務的新崗位。

  提示詞工程師相關職位從專業(yè)知識、編程經驗、熟悉AI產品等方面進行了限制,主要工作內容包括優(yōu)化提示詞來進行大模型訓練,配合業(yè)務團隊提升產品功能和用戶體驗。

  而此前引發(fā)熱議的“數據標注師”崗位,是AIGC相關崗位中要求較低的。大多數“數據標注”崗的工作內容是對數據進行整理,標注,要求有計算機操作能力,專業(yè)不限,經驗不限,認真細心即可。這些崗位月薪在5000至8000之間浮動,更有企業(yè)以10至25元的時薪進行結算。

  同樣,對于非技術出身的求職者來說,產品運營、市場、設計、銷售等崗位在AI企業(yè)中是常規(guī)設置。

  “頭號AI玩家”還發(fā)現(xiàn),部分AI產品經理崗位的薪資水平達到了年薪72萬的水準,與其他企業(yè)的產品經理崗相比占據較大薪資優(yōu)勢。其中一個原因可能是,AI領域需要有實際落地的產品,急需既懂AI又懂產品的從業(yè)者。

  02、AI人才競爭,高薪帶來高要求

  AI行業(yè)優(yōu)渥的薪資水平吸引了不少求職者的青睞。但對于想要拿到高薪的人來說,不僅要有過硬的技術實力,往往還需要AI方面的實踐經驗。

  負責深度學習框架研發(fā)的高級工程師嚴長生認為,AI領域的算法工程師特指深度學習算法方向,用統(tǒng)計等方法來解決某些問題,更偏向于具體工程。

  技術崗位大多需要求職者能夠獨立完成算法設計、模型搭建,具備前端開發(fā)經驗,*精通Python等編程語言,熟悉機器學習和深度學習算法,有圖像/音頻/NLP等領域經驗。

  負責AIGC早期創(chuàng)業(yè)項目孵化的投資人李依桐表示,目前AI領域最缺乏的是專業(yè)技術人才,對學術背景要求非常高,需要具備*名校的碩士或博士學歷,并有在海內外知名實驗室進行研究項目并將其應用于產業(yè)的經歷。

  以醫(yī)療健康領域的提示詞工程師為例,該崗位要求應聘者會設計、創(chuàng)建、優(yōu)化與管理醫(yī)療AI⼤模型的提示詞(Prompt),以確保⼤模型能夠滿⾜特定的業(yè)務場景需求進⾏⾼質量輸出;同時需要與醫(yī)學團隊協(xié)作,加分項中還包括熟悉醫(yī)⽣診療流程,或對醫(yī)學有相當程度理解與學習能⼒。目前該崗位在招聘平臺上的月薪標注為“20k-40k·14薪”。

  另外,和數據相關的崗位聚焦在“如何構建AI的數據支撐體系”,需要豐富的數據分析能力。

  比如某AI初創(chuàng)企業(yè)招聘AI工程實習生的要求是熟練掌握主流的深度學習框架,例如Tensorflow,Pytorch,MXNet,PaddlePaddle,并能夠利用現(xiàn)有框架的API實現(xiàn)新的深度學習模型和算法。

  而一些AI研發(fā)工程師崗位,則更注重大模型關鍵技術的探索創(chuàng)新,要求計算機、通信等專業(yè)背景、研究生及以上學歷,在計算機視覺(CVPR,ICCV,ECCV)和機器學習(NIPS,ICML,AAAI)等相關會議發(fā)表論文者優(yōu)先。

  某AI圖像識別和算法研究企業(yè)CEO鄭傳軍告訴“頭號AI玩家”:“因為我們的方向是SAAS模式,團隊規(guī)模還不大,AI技術研發(fā)團隊人數在10人以內,但大部分成員是中高級技術工程師。除了AI和元宇宙研發(fā)團隊,還有JAVA和前端的一些技術人員。”

  據“頭號AI玩家”觀察,大部分AI初創(chuàng)企業(yè)都是技術驅動型的公司。以專注多模態(tài)AI的科技企業(yè)JINA AI為例,技術人員占比超80%。這種情況下,一些常規(guī)崗位比如“運營”也要求求職者具備技術背景,或對前沿技術有強烈的好奇心。

  在JINA AI從事技術運營的張颯說:“至少得了解如何安裝Pytorch(深度學習平臺),GPU驅動,了解如何給模型調整參數,怎么運行Docker,然后才能去談問題。”

  大部分招聘企業(yè)都秉持這樣一個觀點:應聘者要和他們的技術研發(fā)方向匹配,*是有過相關的技術或項目研發(fā)經驗。目前這個行業(yè)競爭比較激烈,所以需要上手就能開始研發(fā)。

  熱門崗位中,AI產品經理類、運營類等⾮技術崗位同樣需要一定的AI工具使用技能傍身。

  這些崗位對求職者的要求不再是“如何用技術創(chuàng)造AI”,更多在于“能否用AI提高生產力”。某企業(yè)招聘“AI訓練師”明確表示求職者是人工智能的發(fā)燒友,對時下熱門的AI繪圖工具Midjourney、Stable Diffusion等有深入研究。

  很多打著“AIGC”標簽的內容創(chuàng)作、設計等崗位,其實質工作內容和傳統(tǒng)崗位相似,只不過多了相應的AI技能要求,薪酬報價也隨之提升。

  03、誰能在AI求職賽道“遙遙*”

  在AI風口下,什么樣的求職者更容易分到一杯羹?

  國內主流的招聘網站上,一些AI崗位的要求,看上去與傳統(tǒng)互聯(lián)網的技術崗并沒有很大差異,甚至有些崗位的“加分項”明確提到了“互聯(lián)網企業(yè)經驗”。

  某企業(yè)招聘人員表示,具有大廠經驗的人員大多能更快地將算法應用到實際業(yè)務中,快速實現(xiàn)產品和商業(yè)價值。

  互聯(lián)網企業(yè)豐富的業(yè)務場景和用戶數據,為AI算法的設計、迭代和落地提供了良好的支撐。AI賽道需要互聯(lián)網工作經驗,而互聯(lián)網也是最渴望AI人才的行業(yè)。

  不過,部分互聯(lián)網大廠出身的求職者扎堆轉行AI賽道,卻陷入“普遍焦慮”中。盡管AI領域最急需資深技術和架構師,但非AI專業(yè)技術人員“原地轉型”AI技術也沒有想象的那么容易。

  一方面,AI前沿研究成果變化更新過快,及時跟上AI技術的潮流難度大,轉行門檻比其他時期都要高。另一方面,理解和熟悉大模型技術通常需要算力支撐,以及結合具體的業(yè)務場景,很難快速將理論知識運用到實踐中。

  面試了國內24家大模型公司的求職者“Rooters”在社交平臺分享面試經驗時表示,大模型這個方向真的“卷”,面試時遇到了很多新模型,相關研究論文更新迅速,“東西出的比我讀的快”。

  不過,李依桐告訴“頭號AI玩家”:“互聯(lián)網領域中的許多從業(yè)者有機會直接轉移到AI產業(yè)內。技術人員通常能夠最早接觸到AI浪潮,也更容易抓住技術紅利期。

  有AI初創(chuàng)團隊向“頭號AI玩家”分享了自己的組織架構——創(chuàng)始人做過產品經理、管理咨詢、VC投資等,招攬了曾在BAT大廠工作的全棧技術人員(掌握多種技能的全端工程師),目前深耕“GPT聊天交互+Text to Link”交互邏輯的應用軟件。

  既了解底層的技術原理,又能考慮到AI應用落地的各種場景,解決具體問題,這種復合型的求職者大可在AI賽道脫穎而出。

  如果技術是必不可少的敲門磚,那非技術背景的人員還有機會跟上這波AI浪潮嗎?

  對于新興企業(yè)來說,無論求職者技術含量有多高,是否會用AI繪圖工具、是否了解AI產品、對時下熱門AI應用有多深的見解,也會成為其選人的依據。

  李依桐認為,AI賽道除了底層技術的構建,將技術應用于實際場景也需要產品、運營、銷售等多種專業(yè)支持,“關鍵是要找到自己的利基位置”。

  從事人工智能技術與解決方案的AI創(chuàng)業(yè)者Bain表示,AI這個賽道是目前最有機會和熱度,也是最容易獲得投資并做出結果的賽道。在大模型火了之后,有很多人從安防、法律、文案、情感等各個領域尋找和AI相結合的地方,其實每個人都可以在AI賽道進行嘗試。

  尤其是,隨著AIGC落地的應用越來越多,AIGC領域的普適性變得更強,普通人花幾天了解AI基礎知識之后,也能夠從事和AI相關的工作。

  低代碼和無代碼環(huán)境的出現(xiàn),使非技術人員能夠構建和部署應用程序,甚至無需學習如何編程。而且,TensorFlow(開源機器學習平臺)已經迭代更新,更利于開發(fā)者使用。而Pytorch(深度學習平臺)也讓開發(fā)者有了更多選擇。

  張颯也提到,如果兩年前進入AI領域,還需要學習很多底層知識。但目前AI的提示詞工程已經非常貼近大眾了,每個人都可以嘗試用自然語言的方式去開發(fā)AI應用。新的技術、新的交互以及新的變革,能讓更多人和行業(yè)前輩站在同一起跑線。

  作為新興領域,AI帶來了新的缺口和機會。無論個人背景如何,都可以通過持續(xù)探索和學習發(fā)展相關技能,為自己在AI領域開辟更多的可能性。

  最后,為各位玩家獻上AI從業(yè)者、投資人等帶來的建議,僅供參考:

  每一次風口浪潮之后,能夠幸存并發(fā)展壯大的創(chuàng)業(yè)公司是少數。AI行業(yè)里新的技術層出不窮,在實踐中會遇到很多意想不到的“坑”,再加上大部分公司都是精兵強將的打法,入門、上手、入行會有一定難度,但能夠真正將“生成式AI”轉化成“生產力AI”,就一定能在這一行走得更好。

  本文轉自公眾號「新榜」(ID:newrankcn),專注新媒體內容領域的觀察報道,關心與內容產業(yè)相關的人和事。

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