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在AMD Advancing AI 2025大會上,AI布道者吳恩達就 AI 的普及、開放生態和硬件基礎設施展開交流。
同時,吳恩達指出為什么很多計算機科學專業的應屆生找不到工作?矛盾點在于高校課程嚴重滯后,培養和崗位需求完全脫節。
主持人提問:很多人擔心,AI會自動化開發者所寫的代碼,他們該何去何從?同時,AI也帶來了哪些新的機會?
吳恩達回答:早在今年年初甚至是去年,一些人就開始建議不要再學寫代碼,認為AI會自動化這一過程。但我認為,這種建議將來會被視為最糟糕的職業建議之一。因為當一項工作變得更加容易時,反而應該有更多的人去做,而不是減少做這項工作的人數。
就像從打孔卡片到鍵盤的轉變一樣,編程變得更容易,更多的人開始參與其中。當人們從匯編語言轉向COBOL時,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。”但事實上,情況正好相反。隨著AI輔助編程的普及,應該有更多的人參與編程工作。
編程的需求實際上是沒有上限的。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,軟件工程的方式也在發生變化。
我們現在看到一種新的刻板印象——“一個新畢業的大學生能超越一個有十年經驗的全棧工程師”。這是真的,因為新畢業的大學生對于AI技術非常熟悉,而那些經驗豐富的工程師可能還在用2022年以前的技術,跟不上新技術的步伐。
然而,另一個被忽視的事實是,最優秀的工程師并不是剛剛畢業的大學生,盡管我對他們并無偏見。實際上,是那些有著豐富經驗、深入理解架構和計算機思維框架的工程師,他們不僅理解架構,還不斷學習并跟進AI技能。
我知道最近有一種令人焦慮的現象:找工作變得越來越難,尤其是對于計算機科學專業的新畢業生。一方面,很多公司表示找不到足夠的GenAI應用開發者——這些是能夠快速使用AI編碼助手、掌握構建模塊并快速創建高價值應用的開發者。
但遺憾的是,許多教育體系,特別是大學的課程更新速度跟不上這些變化,導致技能與市場需求之間出現了脫節。未來我們需要編寫更多的軟件,但最大的挑戰在于,如何幫助開發者甚至非開發者提升技能,教會他們如何使用這些工具,從而大大提高他們的生產力。
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