中國本土 AI 人才數(shù)量持續(xù)增長,海外人才回流是大勢所趨
AI 技術(shù)的迅速發(fā)展,更直觀的體現(xiàn)是 AI 人才的急速增長。根據(jù) CSDN 社區(qū)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,2013- 2016 年間,無論是發(fā)布 AI 類文章的總用戶數(shù)、還是 AI 文章的總數(shù)量平均都有至少 2 倍速的數(shù)量增長,而這兩大維度的數(shù)據(jù)集中爆發(fā)的時間點是 2017 年,這恰好也是科技界對 AI 發(fā)展的討論最為火熱之時,2018 年發(fā)布 AI 文章的用戶數(shù)和 AI 文章數(shù)量進入緩慢增長期。
近幾年中國的 AI 人才在不斷增長,但根據(jù)領(lǐng)英的數(shù)據(jù),目前中國的高層次 AI 人才還極度缺乏,尤其從業(yè) 10 年以上的 AI 人才數(shù)量與美國相比有很大差距,并且大多 AI 人才都依賴于海外引進。
可以看到,在中國 AI 人才回流潮中,從美國回來的 AI 人才占據(jù)四成,考慮到美國是吸引科技人才流入 的重地,那么這一輪人才回流潮說明,無論是在薪資、政策層面還是大力發(fā)展高科技環(huán)境等方面,中 國對這些海外高端技術(shù)人才產(chǎn)生了強勁吸引力。
我們認為,本土 AI 人才的逐漸崛起以及海外 AI 人才的回流將有力推動中國 AI 產(chǎn)業(yè)上的發(fā)展,并提升中國的 AI 實力,這些人才將構(gòu)成未來中國 AI 發(fā)展的中流砥柱。
人工智能潮水流入本科教育,各大高校紛紛開設(shè)人工智能專業(yè) ?
可以明顯看到,在 2017 年前,雖然人工智能在業(yè)界的發(fā)展已經(jīng)較為火熱,但高校在 AI 課程設(shè)置上卻很 ” 冷靜 “。但 2017 年是中國高校設(shè)置 AI 相關(guān)專業(yè)的一個分水嶺,受中國政府頂層設(shè)計上的影響,建設(shè)人工智能學院的高校數(shù)量急劇增加。
2017 年 7 月,《國務院關(guān)于印發(fā)新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知》發(fā)布,指出要建設(shè)人工智能學科,拓寬人工智能專業(yè)教育內(nèi)容,形成 ” 人工智能 +X” 復合專業(yè)以及重視人工智能與現(xiàn)有專業(yè)的交叉融 合。2018 年 4 月,教育部印發(fā)關(guān)于《高等學校人工智能創(chuàng)新行動計劃》的通知,更是為高校 AI 人才的培養(yǎng)進行了提綱挈領(lǐng)的說明。
來自 CSRankings 的數(shù)據(jù)顯示,中國高校 AI 實力榜前五為清華大學、北京大學、中國科學院、浙江大學、上海交通大學,除了這些頂尖名校外,隨著不同層次高校爭相設(shè)置人工智能相關(guān)課程,相應 AI 人才梯隊會逐漸完備。
我們認為,增設(shè) AI 專業(yè)、發(fā)展人工智能教育會是中國高校當前和今后一個較長時期的主流趨勢,人工智能相關(guān)專業(yè)在新時代技術(shù)浪潮中會成為高校學生眼中的 ” 香餑餑 “,正如互聯(lián)網(wǎng)時代興起后,計算機專業(yè)才有了躍升為熱門專業(yè)的繁榮景象。
AI 開發(fā)者大調(diào)查
除了上述 AI 人才數(shù)據(jù)分析之外,CSDN 社區(qū)也針對開發(fā)者做了 AI 領(lǐng)域的具體用戶調(diào)查問卷,部分問題調(diào)研數(shù)據(jù)存在重復統(tǒng)計情況。
1. 四成開發(fā)者正在嘗試使用 AI 技術(shù),但仍有三成開發(fā)者在 ” 觀望 ” ?
目前來看,正在嘗試使用使用 AI 技術(shù)的人占四成,所在領(lǐng)域的核心技術(shù)就是 AI 技術(shù),已經(jīng)用 AI/ 機器學習 / 深度學習做出了一些成績的用戶也有近三成,處于 ” 觀望 ” 中的用戶數(shù)量同樣還有三成。
2. 自學是開發(fā)者學習 AI 技術(shù)的普遍方式,本科 AI 教育數(shù)據(jù)將增長
從學習 AI 相關(guān)技術(shù)的方式來看,大多數(shù)用戶依然是通過自學和工作實踐中來跟進學習新技術(shù),通過線上報班學習居于其次,而通過大學科班學習的人數(shù)只有不到 10%,不過,隨著近年來國內(nèi)各大高校設(shè)置 AI 相關(guān)專業(yè),這一數(shù)據(jù)預計會有數(shù)量級的增長。
3. 九成開發(fā)者認為數(shù)據(jù)科學家會成為新時代程序員
數(shù)據(jù)顯示,87% 的用戶認為數(shù)據(jù)科學家會成為新時代的程序員,但在 AI 時代,程序員的職能也將發(fā)生相應變化,他們將不單單具備編程能力,而是朝著數(shù)據(jù)科學家方向發(fā)展,需要具備數(shù)據(jù)處理能力、技術(shù)能力、決策能 力等綜合能力。
4. Torch/PyTorch 機器學習框架的受歡迎程度快趕上 Tensorflow
根據(jù)圖表數(shù)據(jù),使用 Torch/PyTorch 的用戶已經(jīng)快要趕上 Tensorflow,而百度的 PaddlePaddle 框架處于 ” 不溫不火 ” 的狀態(tài)。
5. 決策樹等傳統(tǒng)機器學習方法的使用量更多,強化學習等新方法在迎頭追趕
從使用機器學習類型的情況來看,AI 工程師使用機器學習類型最多的依次為決策樹、聚類分析、貝葉斯,這些都算是傳統(tǒng)的機器學習類型,而以強化學習為代表的機器學習類型近年來關(guān)注度增高,將成為一種新趨勢。
6.CNN、RNN 是最受歡迎的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
從神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型來看,最火熱的無疑是 CNN/IGN,使用人數(shù)占比為 35%,緊隨其后的 RNN/LSTM/GRU/NTM 使用人數(shù)占比為 23%,SVM 使用人數(shù)占比為 19%。
7. 絕大數(shù)開發(fā)者所屬公司已具備初步智能化能力
數(shù)據(jù)顯示,目前處于商業(yè)智能、數(shù)字化、算法模型階段的公司數(shù)量依次居于前三位,而以 AI 驅(qū)動的公司數(shù)量占比最低為 4%。也就是說,參與調(diào)查的開發(fā)者所屬公司中,絕大部分已經(jīng)具備了初步 AI 化的能力,但距離圍繞 AI 技術(shù)構(gòu)建商業(yè)模式這一步還有很遠的距離。
8. 企業(yè)對機器學習 / 深度學習算法、數(shù)據(jù)分析崗位需求更大 ?
上圖表明,從事機器學習 / 深度學習算法工程師的數(shù)量最多,然后依次是計算機視覺 / 圖像識別 / 圖像處 理工程師、數(shù)據(jù)科學家 / 數(shù)據(jù)分析師 / 數(shù)據(jù)挖掘工程師,但與之相對應的,在下圖中也體現(xiàn)出這些 AI 崗位的缺口數(shù)量也很大,當然,根據(jù)這些 AI 崗位數(shù)量也可以看到一些技術(shù)應用的冷熱程度。
9. 制造業(yè)、金融和醫(yī)療三大行業(yè)與 AI 技術(shù)結(jié)合最為緊密
數(shù)據(jù)圖表顯示,目前 AI 技術(shù)與制造業(yè)的結(jié)合最多,金融、醫(yī)療位列二、三名。另外,能源、零售、旅游等有巨大成長空間的 “AI+” 行業(yè)值得關(guān)注。
如果你目前就是 AI 開發(fā)者,相信此文,可以你心里有數(shù)地工作;如果你正考慮轉(zhuǎn)入 AI 行業(yè),相信以上調(diào)查圖表,也會對你有所啟迪。愿你在 AI 路上如鷹展翅上騰!
無論如何,AI 的浪潮已經(jīng)來臨,沒有開發(fā)者能夠置身事外。就像微軟公司全球開發(fā)平臺事業(yè)部的資深副總裁潘正磊所說的那樣,30 年前,數(shù)據(jù)庫是一個全新的概念,但現(xiàn)在每一個開發(fā)人員多多少少都可以做一些數(shù)據(jù)庫。再過幾年之后,AI 就會像數(shù)據(jù)庫一樣,變成一個大家都可以使用的東西。
截止目前,已有數(shù)千開發(fā)者,參與到前文提到的 2018 中國開發(fā)者大調(diào)查中,大調(diào)查將于本月底正式結(jié)束。
自 2004 年開始,CSDN 通過對開發(fā)人員、開發(fā)技術(shù)以及開發(fā)工具、平臺的狀況和發(fā)展趨勢等進行深入調(diào)研,繪制出全面且真實的中國開發(fā)者現(xiàn)狀,更成為各相關(guān)行業(yè)提供了中國軟件開發(fā)者群體以及軟件開發(fā)服務領(lǐng)域市場所提供的重要參考資料。
作為技術(shù)開發(fā)社區(qū)的一份子,誠邀你加入中國開發(fā)者年度大調(diào)查活動。
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