收藏!大模型岗位薪资真相曝光,程序员/小白必看的职业启示

伴随生成式AI与大模型技术的迅猛迭代,AI赛道相关岗位已然成为互联网行业的绝对“香饽饽”,不仅岗位需求持续攀升,各大科技巨头更是纷纷加码人才抢夺战,薪资待遇也水涨船高。近日,职场薪资权威平台OfferShow发布了AI领域校招岗位薪资专题汇总,这份源自真实职场案例的薪资数据,不仅能直观展现行业红利,更能为正在深耕大模型技术、规划职业路径的程序员,以及想要入局AI领域的小白们,提供极具参考价值的方向指引。

话不多说,先上一组震撼全场的薪资截图(数据均源自OfferShow专题汇总,经平台网友投票验证可信度较高,个别极端案例不纳入普遍行业情况讨论,仅供参考):

年包约90W

年包100W(顶薪梯队)

年包80W

年包70W

年包约50W

年包约40W

年包约54W

年包约34W

从平台网友的投票反馈来看,这些薪资数据的可信度较高,不过需明确:这类薪资水平并非行业普遍情况,个别特殊案例不具备参考性,大家需理性看待。结合这些数据,我们能提炼出几个关键结论,尤其对想入局大模型的从业者至关重要:

\1. 顶薪门槛极高:年薪百万级别的岗位,基本要求博士学历,且多为985院校博士或海归博士;即便同为博士,也有不少人薪资集中在50W左右,顶薪仅为少数顶尖人才所有。

\2. 硕士薪资呈中流水平:985院校硕士毕业生,在AI大模型相关岗位的年包普遍在30W-40W区间,极少能突破50W,薪资上限相对明确。

\3. 行业红利显著:作为当前最热门的赛道,AI大模型岗位薪资远超传统软件开发等岗位,堪称目前互联网行业薪资天花板,这也是众多从业者跨界入局的核心原因。

但大家更要清醒认知:能拿到上述高薪的人数,其实少得可怜。我们可以通过一组数据,直观感受其稀缺性——以下是我国近四年博士毕业生人数统计(数据来源:教育部门公开信息):

2021年:博士毕业生人数为7.20万人。

2022年:博士毕业生人数为6.62万人。

2023年:博士毕业生人数为8.71万人。

2024年:暂无官方明确数据,结合行业趋势推测,博士毕业生人数或接近10万人。

按2024年博士毕业生10万人估算,其在全国638万本科及以上毕业生中的占比仅约1.6%。而这1.6%还涵盖了所有专业,单论计算机领域占比更低;加之计算机学科又细分软硬件、网络、人工智能、大模型等多个方向,最终能切入大模型高薪赛道的博士,占比远低于1.6%,妥妥的凤毛麟角。

由此可推算:职场中靠打工拿到年薪百万的概率极低,且上述薪资均为税前金额;即便熬到管理岗,想要拿到税后百万,也需在这部分稀缺人才中再脱颖而出,范围进一步缩小,对普通从业者而言几乎不具备可复制性。

对大多数普通人来说,与其执着于职场顶薪的小概率事件,不如理性规划职业路径。有观点认为,创业或许是另一条出路——虽说创业向来九死一生,成功难度极大,但从概率层面看,反而比职场拿百万年薪更具可能性,尤其对掌握大模型技术的从业者而言,可依托技术搭建细分场景解决方案,挖掘创业机会。

更值得警惕的是,职场生涯本就有生命周期,且整体遵循正态分布规律,这一点在技术行业尤为明显:

职业生涯的巅峰期多集中在30岁-45岁,45岁以后职业竞争力大概率会走下坡路。在当前技术迭代速度加快、行业竞争加剧的背景下,即便身居高管职位,也面临被优化、被裁员的风险(体制内岗位不在本次讨论范围)。

对程序员和想入局大模型的小白来说,这份薪资数据既是机遇信号,也是警示。机遇在于,大模型赛道仍处于红利期,提前深耕技术、积累项目经验,能抢占行业先机;警示则是,切勿盲目追求顶薪幻想,需提前做好职业规划——无论是深耕技术成为领域专家,还是依托技术拓展副业、布局创业,都要尽早积累核心竞争力,应对职场生命周期的波动。

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。

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