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在2025年這個大模型重構一切的節點,無數程序員、測試工程師、初級數據分析師正陷入一種前所未有的焦慮:我今天寫的代碼,明天會不會被AI一鍵生成?
查爾斯·漢迪在《第二曲線》中早已預警:任何系統若只依賴單一增長路徑,終將走向衰亡。
今天的AI浪潮,正是對“第一曲線”從業者最殘酷的清算——那些僅靠重復性編碼、模板化交付、流程化執行維生的技術崗位,正在被LLM(大語言模型)、AutoML、低代碼平臺快速吞噬。
但危機中藏著轉機。漢迪指出:真正的出路,是在第一曲線尚未崩塌時,主動開啟第二曲線。
對職場人而言,這意味著——從“工具人”轉向“問題定義者”,從“執行者”升級為“價值創造者”。
本文結合《第二曲線》的核心思想,為讀者提供一套可落地的AI時代職業躍遷策略,助你避開“被自動化”的陷阱,成為真正稀缺的技術人才。
01
別等AI取代你,先用“甜甜圈原理”重構你的工作模式
漢迪提出的“甜甜圈原理”強調:核心任務(果醬)必須清晰,但實現方式(面團)應留足創造空間。
然而,多數技術人困在“果醬牢籠”里——只關注需求文檔里的功能點,不思考業務背后的真問題。這恰恰是AI最擅長替代的部分。
實踐建議:
在每次需求評審時,多問一句:“用戶真正要解決的是什么?”(例如:不是“加個導出按鈕”,而是“如何讓運營快速發現異常訂單?”)
主動申請參與產品早期設計,用技術視角提出架構級優化方案(如用向量數據庫替代關鍵詞搜索)。
將30%時間投入“面團區”:探索AI輔助開發的新范式(如用Cursor重構舊模塊、用LlamaIndex構建知識庫問答)。
案例:某電商公司后端工程師,在完成訂單接口開發后,主動用LangChain搭建了“客服工單自動分類+根因推薦”系統,效率提升4倍,成功轉入AIGC產品團隊。
02
“三葉草組織”啟示:做自己的“跳蚤型專家”,而非大廠螺絲釘
漢迪預言:未來組織將由核心員工 + 外包伙伴 + 靈活個體(跳蚤)構成。而AI加速了這一進程——企業更愿雇傭能獨立交付端到端解決方案的“高價值跳蚤”,而非只能寫CRUD的流水線工人。
行動路徑:
1. 打造個人IP:在GitHub持續輸出高質量項目(如微調Llama3用于日志分析),在知乎/CSDN分享垂直領域經驗(如“RAG在金融合規中的落地陷阱”)。
2. 構建復合能力棧:技術 × 領域知識 × AI工具鏈。例如:
醫療AI工程師 = PyTorch + DICOM協議 + HIPAA合規 + LLM提示工程
智能制造開發者 = ROS2 + 工業物聯網 + 視覺檢測 + Agent工作流編排
3. 接真實項目練兵:通過開源協作、黑客松或ToB外包項目,積累“從0到1”的閉環經驗。
數據支撐:2024年GitHub報告顯示,擁有AI相關開源項目的開發者,平均面試邀約率高出2.3倍(來源:GitHub Octoverse 2024)。
03
啟動你的“個人第二曲線”:在AI狂潮中開辟新身份
漢迪強調:第二曲線必須在第一曲線巔峰期啟動。對技術人而言,這意味著——不要等到裁員才轉型,而要在當前崗位仍有余力時,悄悄布局新賽道。
三個高潛力方向(附實操模板):
第一曲線身份
第二曲線方向
啟動動作(6個月內可完成)
前端工程師
AI產品體驗設計師
用Figma+V0.ai設計智能表單原型,發布交互Demo
Java后端
企業AI集成顧問
為企業內部Wiki部署RAG系統,撰寫落地方案
測試工程師
LLM評估與安全研究員
開源一個Prompt注入攻擊檢測工具(參考:Garak)
關鍵心法:新曲線不必立刻取代舊工作,但需證明其獨立價值。例如,一位運維工程師通過自動化部署Kubernetes集群的經驗,轉型為“云原生AI基礎設施顧問”,接私活單價翻3倍。
04
警惕“麥克納馬拉謬誤”:別讓AI指標綁架你的成長
漢迪批判:過度依賴可量化指標,會忽視真正重要的長期價值。許多技術人陷入“刷LeetCode”“追新框架”“堆GitHub Stars”的陷阱,卻忽略了AI時代最稀缺的能力——定義問題、整合資源、創造意義。
重建你的成長坐標系:
?少關注:代碼行數、提交次數、模型參數量
?多關注:
你解決了哪個業務方愿意付費的問題?
你的方案是否降低了團隊的認知負荷?
你是否建立了可復用的知識資產(如內部Prompt庫、故障排查手冊)?
實踐工具:每周用“價值日志”記錄: “本周我做的最有長期價值的事是,因為它幫助團隊避免了。”
05
與自己立約:在不確定時代錨定“金色種子”
漢迪說:每個人生來都帶著‘金色的種子’——獨特的天賦與熱情。AI可以模仿技能,但無法復制你對某個領域的癡迷與洞察。
找到你的“金色種子”三步法:
回溯心流時刻:過去一年,做什么技術任務讓你忘記時間?(如調試分布式死鎖、設計可視化看板)
識別交叉優勢:你的技術能力 + 非技術興趣 = 獨特定位(如“懂法律的隱私計算工程師”“會作曲的音頻AI開發者”)
小步驗證:用Side Project測試市場反饋(如開發一個Chrome插件,幫律師自動摘要判例)。
真實案例:一位普通Python開發者,因熱愛登山,開發了“基于衛星圖像的徒步路線風險評估工具”,被戶外品牌收購,成功轉型地理空間AI專家。
06
結語:第二曲線不是選擇,而是AI時代的生存必需
漢迪在書中寫道:“未來不屬于最大的公司,而屬于最快適應變化的人。”
在AI以指數級速度吞噬標準化工作的今天,等待“穩定”就是最大的風險。真正的安全感,來自于你不斷開啟第二曲線的能力——在技術深度上挖井,在跨界廣度上織網,在人性溫度上扎根。
行動號召: 今天起,問自己三個問題:
我當前的工作,哪些部分最容易被AI替代?
我的“金色種子”是什么?如何用它開啟第二曲線?
未來6個月,我能交付的第一個“非AI可替代”成果是什么?
別做第一曲線的殉道者,要做第二曲線的拓荒者。你的下一段職業S型曲線,此刻就該啟程。
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