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AI工程師年薪遠超IT工程師,值得每一個技術人用心投入

人工智慧浪潮來襲,開發者應該怎麼辦?

2018年1月16日,在剛剛召開的「AI生態賦能2018論壇」上,CSDN副總裁孟岩重磅發布了AI技術職業升級指南——《AI 技術人才成長路線圖V1.0》。該路線圖基於10多位專家的切身經驗,提煉出入門AI的兩大方式與進階AI的10大路線。本路線圖將隨時更新,動態開放,希望成為開發者進階AI的有益參考。

1. 結合AI人才的需求結構與市場現狀,我們發現人工智慧就是新一代的軟體開發,值得每一個技術人用心投入。

企業AI應用的優先順序:盈利 > 「黑科技」

AI人才市場需求劇增:技術崗位佔比3年猛增3倍,人才缺口將持續增大

AI人才需求結構呈金字塔型,研究型人才主要依靠學校及學術路線培養,應用型人纔則必須依靠社會培訓和繼續教育補充

AI工程師要打牢編程基礎,軟體工程師轉型AI要「換腦」

2. AI人才需求強勁:從2014年到2017年,AI人才招聘量增長近8倍,技術崗位佔比增長3倍多。

根據獵聘統計,2017年AI技術類工程師的招聘量是2014年的8.8倍,數據類工程師的招聘量則是2014年的5.9倍,而全部IT技術崗位的招聘量僅為 2014年的2.65倍。與此相對,在2014年,AI類工程師和數據類工程師在全部技術崗位中的佔比分別是2.97%和7.86%,這一數字到2017年分別漲到 9.86%和17.59%;人工智慧相關崗位在技術人才招聘中的總比例從10.83%漲到27.45%,是技術崗位中增幅最大的領域。

3. AI工程師平均年薪遠超IT工程師:知識圖譜類最高年薪接近IT工程技術類的兩倍。

根據獵聘統計,2016 年以來公開發布的招聘崗位中,IT 工程技術類人員的平均年薪為 17.92 萬,而 AI 領域知識圖譜方向工程師的最高年薪 可達 43.42 萬,其平均年薪也高達 34.06 萬,接近 IT 工程技術類的兩倍。在 AI 細分領域中,除了計算機視覺類平均年薪 27.81 萬,其他方 向薪資均在 30 萬元以上。

4. AI人才需求結構呈金字塔型,「學院派」路線培育了AI人才金字塔的領軍者。

G. E. Hinton苦心孤詣四十餘載,一個「大腦是如何工作」的問題讓他一直專註於神經網路,直到2006年發現了前饋神經網路中進行有效訓練的演算法,「深度學習」就此起步。李飛飛的ImageNet數據集、吳恩達的GPU高性能計算方法也隨之而來,演算法、算力和數據積蓄勢能30多年,終於締造出深度學習的大爆發。

十年樹木,這群締造者的學生一代——Russ Salakhutdinov、Ian Goodfellow、Andrej Karparthy、賈揚清、李沐等人,在深度學習的這場大爆發中紛紛成長起來,成為掌控科技巨頭AI部門的領軍者和中堅力量。

5. AI人才需求結構呈金字塔型,「實戰派」方法培養出AI技術雄兵。

深度學習的人才需求大大超出了「學院派」培養所能供應的數量,成千上萬的AI技術雄兵需要用更直接的方式來培養。於是,吳恩達繼續在Coursera上推出深度學習專項課程,Jeremy Howard搞出不需要數學的Fast.ai課程,Udacity則聯合Google、滴滴出行來培養行業緊缺的機器學習工程師……4個月速成機器學習成為可能,AI技術人才成長時間大大縮短。

6. AI技術人才成長路線總圖:入門方法與進階方向

CSDN特邀10多位AI技術專家,撰寫6萬多字來解析他們的切身經驗,其中的部分內容組成 「AI 工程師職業指南」 《程序員》專題,已頗獲大家的關注和認可。

現在,我們從全部內容中提煉出入門AI的兩大方式與進階AI的10大路線,把複雜的內容和方法轉化成一目了然的圖表結構,並分享給想要上手AI的各位朋友。

7. AI進階十大路徑示例

8. 非技術人員學AI:產品經理要弄懂技術原理和功能

「深度學習本質上是一種新的編程形式。」

本文轉自:AI科技大本營


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