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AI时代14个新岗位大揭秘:小白也能抓住的收藏级转型机会!

AI时代14个新岗位大揭秘:小白也能抓住的收藏级转型机会! 文章探讨了AI技术革命带来的职业变革整理了14个AI产业链上的新岗位并分为三类技术岗如FDE、AI全栈工程师、业务岗如AI产品经理、AI落地顾问和治理岗如AI内容评测师。文章强调AI时代更需要懂业务和AI结合的复合型人才建议普通人从自身经验出发通过实践和跨界合作来切入AI领域抓住转型机遇。这两年被问得最多的一句话是“AI 都这么强了我的工作还保得住吗”焦虑归焦虑但很多人没注意到每一次技术革命消灭旧岗位的同时一定会长出新岗位。汽车淘汰了马车夫却造出了司机、修车工、加油站——AI 这一次也不例外。我把目前 AI 产业链上真实存在、正在招人的 14 个新岗位整理成了两张图。先上干货再说说普通人该怎么切入。仔细看这 14 个岗位你会发现它们其实分成三类对应三种完全不同的切入姿势。第一类把 AI「做出来」的人FDE 前线部署工程师、AI 全栈工程师、LLMOps 工程师、大模型应用工程师、模型评测工程师……这一类是技术岗负责把大模型变成能上线、能赚钱、能稳定运行的产品。门槛确实有但没有想象中高。传统程序员转 AI 应用开发周期通常是 3-6 个月——因为核心能力写代码、懂系统是通的缺的只是大模型这一层的新知识。值得注意的是 01 号岗位 FDE前线部署工程师它不要求你闭门造车写算法而是要求你扎进客户的真实业务现场把 AI 真正接入企业的业务流程。懂业务的人在这里比纯技术咖更值钱。第二类把 AI「用起来」的人Agent 工程师、AI 产品经理、AI 落地顾问、GenAI 解决方案架构师——这一类岗位的核心不是写代码而是懂行业、懂业务、懂场景。新岗位的本质成为人与 AI 之间的「翻译官」这是我最想提醒大家关注的一类。因为它对技术门槛最宽容对行业经验最饥渴做了 10 年财务→ AI 落地顾问企业想把 AI 接进财务流程需要一个既懂财务痛点、又懂 AI 能力边界的人。你的行业经验就是护城河。做过工厂管理→ GenAI 解决方案架构师制造业上 AI难的不是模型是知道在哪条产线、哪个环节用。懂制造的人设计出来的方案算法工程师写不出来。会写方案、会带项目→ AI 产品经理定义 AI 场景、规划产品路径、评估落地效果——AI 时代最缺的不是模型是知道该拿模型做什么的人。第三类给 AI「立规矩」的人AI 内容评测师、Responsible AI 治理经理、AI 红队安全工程师——听起来冷门实际上是增长最快、竞争最少的一类。道理很简单AI 用得越深幻觉、隐私、合规、安全的问题就越突出。企业敢不敢把 AI 接进核心业务取决于有没有人兜底。而目前市面上懂 AI 治理的人严重供不应求。普通人怎么切入三句话① 别问「会不会被替代」问「我在哪一环」14 个岗位里只有纯技术岗需要写代码。「懂业务 会用 AI」的复合岗位占了至少一半。先找到自己经验和新岗位的交点。② 从「每天用」开始而不是从「学课程」开始AI 内容评测师的核心工作是设计问题、测试回答——这事儿你今天就能开始练。Prompt 设计、多模态评估用得多了自然就是经验。③ 抢「交界处」不抢「中心区」AI 纯技术岗位竞争最激烈但「AI 你的老本行」的交界地带竞争者寥寥。你的十年行业经验恰恰是转型的本钱不是包袱。每一次技术革命奖励的都是先上车的人· · ·回头看历史淘汰马车夫的从来不是汽车是拒绝学开车的自己。这 14 个岗位不一定每个都能火十年但它们指向同一个事实AI 时代的职业地图正在重新绘制而现在正是地图最空白、机会最多的窗口期。互动时间这 14 个岗位里哪一个最像「为你量身定做」的评论区聊聊你的行业 你的判断我会挑典型的一一分析切入路径。如何学习大模型 AI 由于新岗位的生产效率要优于被取代岗位的生产效率所以实际上整个社会的生产效率是提升的。但是具体到个人只能说是“最先掌握AI的人将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。这句话放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期都是一样的道理。我在一线互联网企业工作十余年里指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。我意识到有很多经验和知识值得分享给大家也可以通过我们的能力和经验解答大家在人工智能学习中的很多困惑所以在工作繁忙的情况下还是坚持各种整理和分享。但苦于知识传播途径有限很多互联网行业朋友无法获得正确的资料得到学习提升故此将并将重要的AI大模型资料包括AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频免费分享出来。这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】为什么要学习大模型我国在A大模型领域面临人才短缺,数量与质量均落后于发达国家。2023年人才缺口已超百万凸显培养不足。随着AI技术飞速发展预计到2025年,这一缺口将急剧扩大至400万,严重制约我国AI产业的创新步伐。加强人才培养,优化教育体系,国际合作并进是破解困局、推动AI发展的关键。大模型入门到实战全套学习大礼包1、大模型系统化学习路线作为学习AI大模型技术的新手方向至关重要。 正确的学习路线可以为你节省时间少走弯路方向不对努力白费。这里我给大家准备了一份最科学最系统的学习成长路线图和学习规划带你从零基础入门到精通2、大模型学习书籍文档学习AI大模型离不开书籍文档我精选了一系列大模型技术的书籍和学习文档电子版它们由领域内的顶尖专家撰写内容全面、深入、详尽为你学习大模型提供坚实的理论基础。3、AI大模型最新行业报告2025最新行业报告针对不同行业的现状、趋势、问题、机会等进行系统地调研和评估以了解哪些行业更适合引入大模型的技术和应用以及在哪些方面可以发挥大模型的优势。4、大模型项目实战配套源码学以致用在项目实战中检验和巩固你所学到的知识同时为你找工作就业和职业发展打下坚实的基础。5、大模型大厂面试真题面试不仅是技术的较量更需要充分的准备。在你已经掌握了大模型技术之后就需要开始准备面试我精心整理了一份大模型面试题库涵盖当前面试中可能遇到的各种技术问题让你在面试中游刃有余。适用人群第一阶段10天初阶应用该阶段让大家对大模型 AI有一个最前沿的认识对大模型 AI 的理解超过 95% 的人可以在相关讨论时发表高级、不跟风、又接地气的见解别人只会和 AI 聊天而你能调教 AI并能用代码将大模型和业务衔接。大模型 AI 能干什么大模型是怎样获得「智能」的用好 AI 的核心心法大模型应用业务架构大模型应用技术架构代码示例向 GPT-3.5 灌入新知识提示工程的意义和核心思想Prompt 典型构成指令调优方法论思维链和思维树Prompt 攻击和防范…第二阶段30天高阶应用该阶段我们正式进入大模型 AI 进阶实战学习学会构造私有知识库扩展 AI 的能力。快速开发一个完整的基于 agent 对话机器人。掌握功能最强的大模型开发框架抓住最新的技术进展适合 Python 和 JavaScript 程序员。为什么要做 RAG搭建一个简单的 ChatPDF检索的基础概念什么是向量表示Embeddings向量数据库与向量检索基于向量检索的 RAG搭建 RAG 系统的扩展知识混合检索与 RAG-Fusion 简介向量模型本地部署…第三阶段30天模型训练恭喜你如果学到这里你基本可以找到一份大模型 AI相关的工作自己也能训练 GPT 了通过微调训练自己的垂直大模型能独立训练开源多模态大模型掌握更多技术方案。到此为止大概2个月的时间。你已经成为了一名“AI小子”。那么你还想往下探索吗为什么要做 RAG什么是模型什么是模型训练求解器 损失函数简介小实验2手写一个简单的神经网络并训练它什么是训练/预训练/微调/轻量化微调Transformer结构简介轻量化微调实验数据集的构建…第四阶段20天商业闭环对全球大模型从性能、吞吐量、成本等方面有一定的认知可以在云端和本地等多种环境下部署大模型找到适合自己的项目/创业方向做一名被 AI 武装的产品经理。硬件选型带你了解全球大模型使用国产大模型服务搭建 OpenAI 代理热身基于阿里云 PAI 部署 Stable Diffusion在本地计算机运行大模型大模型的私有化部署基于 vLLM 部署大模型案例如何优雅地在阿里云私有部署开源大模型部署一套开源 LLM 项目内容安全互联网信息服务算法备案…学习是一个过程只要学习就会有挑战。天道酬勤你越努力就会成为越优秀的自己。如果你能在15天内完成所有的任务那你堪称天才。然而如果你能完成 60-70% 的内容你就已经开始具备成为一名大模型 AI 的正确特征了。这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】
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