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在AMD Advancing AI 2025大會(huì)上,AI布道者吳恩達(dá)就 AI 的普及、開放生態(tài)和硬件基礎(chǔ)設(shè)施展開交流。
同時(shí),吳恩達(dá)指出為什么很多計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè)的應(yīng)屆生找不到工作?矛盾點(diǎn)在于高校課程嚴(yán)重滯后,培養(yǎng)和崗位需求完全脫節(jié)。
主持人提問:很多人擔(dān)心,AI會(huì)自動(dòng)化開發(fā)者所寫的代碼,他們該何去何從?同時(shí),AI也帶來了哪些新的機(jī)會(huì)?
吳恩達(dá)回答:早在今年年初甚至是去年,一些人就開始建議不要再學(xué)寫代碼,認(rèn)為AI會(huì)自動(dòng)化這一過程。但我認(rèn)為,這種建議將來會(huì)被視為最糟糕的職業(yè)建議之一。因?yàn)楫?dāng)一項(xiàng)工作變得更加容易時(shí),反而應(yīng)該有更多的人去做,而不是減少做這項(xiàng)工作的人數(shù)。
就像從打孔卡片到鍵盤的轉(zhuǎn)變一樣,編程變得更容易,更多的人開始參與其中。當(dāng)人們從匯編語言轉(zhuǎn)向COBOL時(shí),曾有人說,“COBOL編程變得如此簡單,看起來我們不再需要程序員了。”但事實(shí)上,情況正好相反。隨著AI輔助編程的普及,應(yīng)該有更多的人參與編程工作。
編程的需求實(shí)際上是沒有上限的。隨著軟件工程成本的下降,我們將看到越來越多偉大的軟件問世。但與此同時(shí),軟件工程的方式也在發(fā)生變化。
我們現(xiàn)在看到一種新的刻板印象——“一個(gè)新畢業(yè)的大學(xué)生能超越一個(gè)有十年經(jīng)驗(yàn)的全棧工程師”。這是真的,因?yàn)樾庐厴I(yè)的大學(xué)生對于AI技術(shù)非常熟悉,而那些經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師可能還在用2022年以前的技術(shù),跟不上新技術(shù)的步伐。
然而,另一個(gè)被忽視的事實(shí)是,最優(yōu)秀的工程師并不是剛剛畢業(yè)的大學(xué)生,盡管我對他們并無偏見。實(shí)際上,是那些有著豐富經(jīng)驗(yàn)、深入理解架構(gòu)和計(jì)算機(jī)思維框架的工程師,他們不僅理解架構(gòu),還不斷學(xué)習(xí)并跟進(jìn)AI技能。
我知道最近有一種令人焦慮的現(xiàn)象:找工作變得越來越難,尤其是對于計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè)的新畢業(yè)生。一方面,很多公司表示找不到足夠的GenAI應(yīng)用開發(fā)者——這些是能夠快速使用AI編碼助手、掌握構(gòu)建模塊并快速創(chuàng)建高價(jià)值應(yīng)用的開發(fā)者。
但遺憾的是,許多教育體系,特別是大學(xué)的課程更新速度跟不上這些變化,導(dǎo)致技能與市場需求之間出現(xiàn)了脫節(jié)。未來我們需要編寫更多的軟件,但最大的挑戰(zhàn)在于,如何幫助開發(fā)者甚至非開發(fā)者提升技能,教會(huì)他們?nèi)绾问褂眠@些工具,從而大大提高他們的生產(chǎn)力。
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