今年AI大廠的算法熱門崗位100:1都不稀奇,BAT、字節(jié)跳動(dòng)的算法求職簡(jiǎn)歷供大于求,競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。2019學(xué)轉(zhuǎn)行AI還來得及嗎?先看全球AI大廠薪資及高薪攬才計(jì)劃。
昨天,新智元報(bào)道的圣母大學(xué)計(jì)算機(jī)系史弋宇副教授憑“貪心算法”秒殺美國(guó)警察,讓人們認(rèn)識(shí)到算法的重要性:原來算法不僅能解決計(jì)算機(jī)問題,還能在關(guān)鍵時(shí)刻找回財(cái)產(chǎn),幫警察抓劫匪。
認(rèn)識(shí)到算法的重要性之后,還需要認(rèn)識(shí)一下算法到底有多火。
前段時(shí)間,AI大廠字節(jié)跳動(dòng)招聘收到的算法工程師的簡(jiǎn)歷數(shù)量遠(yuǎn)超需求,而安卓、iOS簡(jiǎn)歷卻十分稀缺;后端、前端、測(cè)試開發(fā)和大數(shù)據(jù)也供不應(yīng)求。

另外,新智元也從阿里巴巴、騰訊這樣的大廠了解到,今年的校招情況也出現(xiàn)了算法崗位供大于求的情況,熱門算法崗?fù)苁盏綗o數(shù)簡(jiǎn)歷,競(jìng)爭(zhēng)激烈。
前幾年安卓/iOS開發(fā)崗特別火,而最近深度學(xué)習(xí)起來了過后,不管前端后端都轉(zhuǎn)方向擠破頭去做人工智能,喜歡圖像的做計(jì)算機(jī)視覺,喜歡文本的做自然語(yǔ)言處理,所以造成了當(dāng)前大家的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。
因此,算法大軍突起后,AI當(dāng)前及未來就業(yè)環(huán)境到底怎么樣,薪酬是否很高?
熱門崗位100:1,別想上個(gè)慕課就做AI
先來看看字節(jié)跳動(dòng)的廣告算法工程師的招聘:


看到這個(gè)條件,估計(jì)少不了人躍躍欲試。但可能正因如此,才出現(xiàn)了“分母過多”而真正符合崗位需求的人較少的情況。
在知乎《如何看待字節(jié)跳動(dòng)招聘收到的算法工程師簡(jiǎn)歷的數(shù)量遠(yuǎn)超需求?》話題中,不少回答中都提到,算法簡(jiǎn)歷和職位比較多,很多人都是看熱度想從事AI算法崗,但是公司原本崗位招聘有限,涌入求職的人變多。
甚至也有人稱,今年大廠的算法崗的投遞錄取比,都差不多達(dá)到一個(gè)很殘暴的數(shù)字:熱門算法100:1也不稀奇。
新智元拿到了去年秋季阿里巴巴和騰訊放出的 AI 崗位一手?jǐn)?shù)據(jù):
騰訊AI崗位校招特點(diǎn):
機(jī)器學(xué)習(xí)和計(jì)算機(jī)視覺崗位的投簡(jiǎn)歷人數(shù)最多,合計(jì)超過所有申請(qǐng)AI相關(guān)崗位的80%。投遞AI崗位的學(xué)生里博士占10%,碩士85%,本科生數(shù)量小于5%。
投遞數(shù)量top5的院校是中科院、浙大、清華、北郵、北航,從候選人學(xué)校所在城市的情況來看,北京有壓倒性優(yōu)勢(shì),隨后是西安、武漢、上海、杭州、廣州。
今年市場(chǎng)AI相關(guān)崗位的熱度很高,整體供大于求。計(jì)算機(jī)視覺方向供需嚴(yán)重不平衡,投遞/錄用比例比產(chǎn)品崗位都要高。做計(jì)算機(jī)視覺的實(shí)驗(yàn)室太多了,但市場(chǎng)上并沒有那么大的需求。這種情況預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)到明年,建議2020屆的同學(xué)早作打算。
從描述中不難看出,機(jī)器學(xué)習(xí)、機(jī)器人和語(yǔ)音、視頻等 AI 領(lǐng)域仍將是人才招聘和培養(yǎng)的重點(diǎn)。
阿里AI崗位招聘特點(diǎn):
阿里收到的求職崗位,最多的是 NLP 算法工程師、計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域的算法工程師。
阿里目前AI 崗位所呈現(xiàn)的具體趨勢(shì)是高端 AI 人才短缺,年輕的 AI 領(lǐng)域工程師總數(shù)增長(zhǎng)較快。
在AI工程師畫像分析方面,碩士及碩士以上工程師占比 46%,博士及博士后占比 4%,本科以上占比達(dá)到 96%。
可以看出的是,在涌入AI崗位的求職大軍里面,實(shí)際上有很多并不能達(dá)到要求,要?jiǎng)偃芜@樣一個(gè)算法崗位,可能5萬(wàn)行代碼是起碼標(biāo)準(zhǔn),并非“上過幾節(jié)機(jī)器學(xué)習(xí)MOOC”就能匹敵。
AI薪酬高不高?首先搞清楚有哪些AI崗位
無數(shù)人涌入AI算法崗,認(rèn)準(zhǔn)了待遇高、前途好。但在談人工智能的待遇前,得先清楚人工智能崗位都有啥。
知乎用戶“曉飛”認(rèn)為,AI崗位可以分為以下幾部分:

AI research組
AI 應(yīng)用組 (研究,系統(tǒng))
業(yè)務(wù)組 (算法工程師)
AI research組由科學(xué)家和工程師組成,科學(xué)家包含NB的博士+教授,而工程師協(xié)助前面的大牛加速研究進(jìn)程。
舉個(gè)例子,大牛A有了幾個(gè)NB的idea,于是面了1、2個(gè)NB的碩士工程師干活,最后發(fā)頂會(huì)paper。這些碩士工程師的背景,屬于名校名項(xiàng)目里最top的那些碩士,他們以碩士身份加入,但已經(jīng)具備很強(qiáng)的科研能力,只是沒有讀博罷了。
AI research 組做的都是最前沿的技術(shù),而真正短期要落地到產(chǎn)品的還是AI應(yīng)用組。里面根據(jù)方向分自然語(yǔ)言處理,計(jì)算機(jī)視覺,大規(guī)劃?rùn)C(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)之類的,里面集結(jié)了各種有專才的牛博牛碩做深度學(xué)習(xí)模型算法+系統(tǒng)平臺(tái)優(yōu)化的工作,他們要么在某個(gè)特定領(lǐng)域有所積累,要么熟悉c++,分布式高性能計(jì)算。前者主要還是博士和教授,后者碩士就多了。
以上兩個(gè)組在公司里人都不多,但是這年頭學(xué)AI的人多了,高手云集,博士間競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)特別激烈,碩士就更難了,于是大部分人其實(shí)是前往業(yè)務(wù)組做AI。
業(yè)務(wù)組里通常只是使用AI應(yīng)用組已有的模型和框架,加上自己對(duì)業(yè)務(wù)的理解,提出一定的優(yōu)化和個(gè)性化訓(xùn)練,大的公司有的組還是需要自己造輪子,比如廣告算法組,博士占比超過一半,各種個(gè)性化算法模型。但大部分組的算法工程師,大概率只是做特征工程+微調(diào)模型+業(yè)務(wù)邏輯就足夠了,一般不至于去到改深度學(xué)習(xí)模型的那一步。
最后回到題目,AI崗待遇:
AI research組大牛 > AI 應(yīng)用組大牛 ~ 牛逼業(yè)務(wù)組大牛 > 知道怎么改模型的小牛 > AI調(diào)包俠 > 普通產(chǎn)品組工程師。
所以想要提高自己的待遇,理想情況下就是名校名導(dǎo)讀博,發(fā)幾篇頂會(huì),然后自然會(huì)被邀請(qǐng)到AI research組工作了。
全球大廠AI方向薪資及高薪攬才計(jì)劃大起底
另一位知乎用戶“留德華叫獸”比較認(rèn)同“曉飛”的回答,他還從職能上和部門上劃分了AI崗位。

從職能上劃分:
研發(fā)科學(xué)家(Research Scientist)
軟件內(nèi)工程師(Software Engineer)
通常1需要博士學(xué)位,2碩士甚至本科都可申請(qǐng)。
2在國(guó)內(nèi)內(nèi)一般會(huì)叫算法工程師。
從部門上劃分:
AI研究院(Research Lab)
公司研發(fā)部門(R&D)
公司產(chǎn)品部
1的代表:Facebook AI research Lab(FAIR)、微軟亞洲研究院(MSRA)、百度AI Lab等。
1中既有研發(fā)科學(xué)家“發(fā)明”全新的AI模型和底層的優(yōu)化算法,也有軟工協(xié)助科學(xué)家們實(shí)現(xiàn)算法跑實(shí)驗(yàn),或是把這些前沿的模型做成Prototype(樣品)推銷給公司2和3的研發(fā)、產(chǎn)品部。
2和3有些功能更是沒有嚴(yán)格區(qū)分。
3的代表:微軟小冰、微信、騰訊王者榮耀等工資待遇一般情況下按上面的數(shù)字遞減。
案例一
國(guó)內(nèi)某一本自動(dòng)化專業(yè)本科,國(guó)內(nèi)某985碩士(研究方向:動(dòng)態(tài)優(yōu)化+并行計(jì)算)。
畢業(yè)于普通的一本院校,非985,非211,專業(yè)也是普通的工科專業(yè),本科期間學(xué)習(xí)成績(jī)良好,但是也沒有學(xué)過任何與人工智能相關(guān)的內(nèi)容。碩士期間從事的是CUDA并行計(jì)算的研究,將一些優(yōu)化算法通過GPU并行加速。
Offer1:順豐科技,第一年16*15K,CUDA高性能計(jì)算,只招聘兩人,順利拿到Offer。主要工作內(nèi)容是將一些人工智能的相關(guān)算法并行加速。
Offer2:華為C++測(cè)試崗,第一年16*15K,由于具備良好的C++編程基礎(chǔ),所以拿到大廠的Offer基本不成問題。
這個(gè)案例告訴我們,找到一份好工作對(duì)學(xué)歷是有一個(gè)基本的要求的,但是要求并不是很高,身邊很多的人也都是普通本科出身,通過自身的學(xué)習(xí)和努力一樣能得到好的工作機(jī)會(huì)。
另外對(duì)專業(yè)的要求也并不是很嚴(yán)格,因?yàn)閲?guó)內(nèi)目前基本還沒有人工智能專業(yè),只要是工科相關(guān)專業(yè),或者數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)專業(yè),乃至于經(jīng)管類專業(yè)都可以比較容易的轉(zhuǎn)行到人工智能。
案例二
國(guó)內(nèi)某985碩士(碩士課題研究方向:多目標(biāo)優(yōu)化算法)
Offer1:圖森,第一年22*15,參與自動(dòng)駕駛的研發(fā)。
Offer2:Momenta,第一年20*15,參與自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的研發(fā)。
曾參與了并完成了優(yōu)達(dá)學(xué)城自動(dòng)駕駛課程,并由此獲得了滴滴自動(dòng)駕駛的實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)。
這個(gè)案例告訴我們,碩士的研究課題其實(shí)很多時(shí)候和找工作關(guān)系并不大,因?yàn)槟壳皣?guó)內(nèi)的碩士教育依然是偏重學(xué)術(shù)研究。本案例中的同學(xué)碩士研究方向和自動(dòng)駕駛沒有什么關(guān)系,但是他通過自學(xué)并參與了優(yōu)達(dá)學(xué)城自動(dòng)駕駛課程并由此獲得實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)。如果沒有參與課程的話僅僅依靠其碩士研究的內(nèi)容是很難找到好工作的。
案例三(我自己)
德國(guó)Top3 數(shù)學(xué)博士,申請(qǐng)博世(Bosch)集團(tuán)BCAI Lab,被拒。
Offer 1:Bosch Corperate Research(可以理解為研發(fā)部)機(jī)器學(xué)習(xí)組, 應(yīng)用方向有安防、機(jī)器人、自動(dòng)駕駛,8W歐元左右/年。
Offer 2:某車廠自動(dòng)駕駛系統(tǒng)部門(可以理解為產(chǎn)品部)機(jī)器學(xué)習(xí)組,產(chǎn)品為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中的各個(gè)模塊,7W歐元左右/年。
P.S.,一歐元約等于8塊人民幣。
全球范圍各大廠人工智能方向薪資及高薪攬才計(jì)劃
人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)最近幾年有多火?
從各大互聯(lián)網(wǎng)公司先后創(chuàng)建人工智能研究院,以及以下這些高薪攬才計(jì)劃便可略窺一二。
阿里星計(jì)劃
年薪平均估計(jì)60w左右,上不封頂,本科生-博士生都有機(jī)會(huì)入,CTO直接面試,每年招10人,半年base美國(guó)office的機(jī)會(huì)
百度少帥計(jì)劃
IDL部門(機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)),年薪100w+,每年9人,30歲以下,工作地北京、深圳,一年后硅谷或常青藤名校訪問至少半年,三年后帶領(lǐng)20-30人團(tuán)隊(duì)。
滴滴新銳計(jì)劃
滴滴研究院,面向全球高校博士、碩士、優(yōu)秀本科生的精英人才計(jì)劃,研究方向包含機(jī)器學(xué)習(xí)、計(jì)算機(jī)視覺、機(jī)器人、自動(dòng)控制、汽車工程、人工智能、數(shù)據(jù)挖掘、最優(yōu)化理論、分布式計(jì)算、圖形圖像、語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)音合成、自然語(yǔ)言處理等。
騰訊技術(shù)大咖
要求,全球TOP100 CS相關(guān)碩士博士畢業(yè),人工智能相關(guān),待遇:上不封頂offer,深圳市還有“孔雀計(jì)劃”160w的獎(jiǎng)勵(lì)。
Google/Amazon/Facebook/Apple等
硅谷科技公司巨頭,如斯坦福這樣的名校畢業(yè)碩士,去Google就有可能達(dá)到20W刀/年的package。
非名校+非大牛+轉(zhuǎn)專業(yè)做AI要謹(jǐn)慎
“曉飛”認(rèn)為,對(duì)于名校NB的碩士生,為了具備和博士競(jìng)爭(zhēng)的資格,建議在一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域(nlp, cv之類的)深入沉淀,出點(diǎn)論文,然后爭(zhēng)取去AI應(yīng)用組或者NB的業(yè)務(wù)組里去寫模型。
對(duì)于普通的AI背景一般的非博士生,如果想做系統(tǒng)還好,要是想做模型……努力提升自己爭(zhēng)一個(gè)好的業(yè)務(wù)組AI崗的機(jī)會(huì)。
對(duì)于非名校+非大牛+轉(zhuǎn)專業(yè),建議甚至思考自己是不是要做機(jī)器學(xué)習(xí)。這是一個(gè)有門檻的,競(jìng)爭(zhēng)非常激烈的領(lǐng)域,現(xiàn)在AI待遇高,但那是有泡沫的。一旦各種成熟的機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)搭建好了,就不再需要太多調(diào)包俠調(diào)參俠,業(yè)務(wù)組不需要那么多AI工程師。
所以,不是一定要在AI上面擠,去學(xué)分布式系統(tǒng)、云計(jì)算、移動(dòng)端開發(fā)其實(shí)也挺好的。就算一定要搞AI,作為程序員的基本功還是得學(xué)好,在成為所謂的AI工程師之前,首先先成為一名優(yōu)秀的軟件工程師,寫出高質(zhì)量的代碼吧。
知乎用戶“張戎”認(rèn)為,人工智能領(lǐng)域肯定大有前景,至少?gòu)哪壳暗陌l(fā)展趨勢(shì)來看是這樣的。不過計(jì)算機(jī)視覺、自然語(yǔ)言處理、語(yǔ)音、推薦系統(tǒng)等方向競(jìng)爭(zhēng)激烈也是可以理解的,畢竟這些方向是人工智能的經(jīng)典方向。既然是經(jīng)典方向,那么就無法避免人數(shù)眾多,同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況。

如果是做人工智能領(lǐng)域的,其實(shí)大可不必完全把自己固定在某個(gè)方向上,并不是說在學(xué)校研究計(jì)算機(jī)視覺之后在工作中就只能夠做計(jì)算機(jī)視覺,也不是說在學(xué)校從事自然語(yǔ)言處理研究的到了公司之后就無法做語(yǔ)音識(shí)別,更不是說做推薦系統(tǒng)的以后就無法做其他業(yè)務(wù)線。
”個(gè)人感覺,用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)來改變傳統(tǒng)的一些業(yè)務(wù),給傳統(tǒng)的一些業(yè)務(wù)帶來新的活力也是機(jī)器學(xué)習(xí)從業(yè)者的價(jià)值所在。無論是互聯(lián)網(wǎng)公司里面的安全、運(yùn)維、測(cè)試,還是金融公司里面的投資、量化、期貨交易,其實(shí)都可以嘗試著用機(jī)器學(xué)習(xí)的方法來改進(jìn)。
在機(jī)器學(xué)習(xí)競(jìng)爭(zhēng)的下半場(chǎng),估計(jì)不僅僅是計(jì)算機(jī)視、自然語(yǔ)言處理、語(yǔ)音、推薦系統(tǒng)等方向才能夠使用機(jī)器學(xué)習(xí),而是會(huì)有越來越多的領(lǐng)域融入機(jī)器學(xué)習(xí)的大環(huán)境中,形成所謂的 Machine Learning +,或者 AI+,機(jī)器學(xué)習(xí)加上領(lǐng)域知識(shí)感覺才是未來機(jī)器學(xué)習(xí)從業(yè)者的競(jìng)爭(zhēng)力。”
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原文標(biāo)題:算法崗百里挑一熱爆了,全球AI大廠薪酬大起底
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