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文丨读瑶

编辑丨栀刊

2026年一开年,就业市场就像被人劈成了两半。

这边字节跳动刚宣布,技术岗实习生日薪从200元涨到500元,涨幅150%,那边阿里通义实验室直接甩出“超级实习生”offer,日薪1500到2000元,最顶尖的算法博士实习生,日薪能拿到5000元。

可同一时间,某招聘平台数据显示,行政、基础运营这类岗位,竞争比已经超过100:1,简历“已读不回”成了求职者的日常。

这不是简单的“有人找得到工作,有人找不到”,而是就业市场正在经历一场极端的“K型分化”,高端岗位薪资坐着火箭往上冲,普通岗位却在地上卷成了麻花。

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从日薪5000到简历石沉大海:就业市场的“冰火两重天”

现在大厂抢人的架势,跟十几年前抢学区房差不多疯狂。

2025年的《中国AI人才报告》里提到,AI算法岗应届生起薪比2020年涨了两倍多,头部企业给应届生开的年薪,基本都过了40万。

月之暗面这家公司更夸张,为了挖一个懂大模型底层架构的工程师,直接把年薪开到了百万,还不算股票期权。

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有猎头朋友说,现在高端AI人才的跳槽周期平均才8个月,哪家给的钱多就往哪跳,企业根本留不住人。

可普通岗位的日子就完全反过来了,某传统制造企业的HR跟我吐槽,他们招个行政岗,一天能收到200份简历,最后只面试3个人。

而且现在都用AI初筛,系统直接把重复度高的简历淘汰70%,剩下的还要看学历、实习经历,普通本科没经验的,连被看到的机会都没有。

2025年基础岗位的简历投递量比前一年涨了43%,但录用率反而降到了8.7%。

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这意味着100个人投简历,最后能拿到offer的还不到9个,更扎心的是,这种分化不是偶然。

高端岗位抢的是“能定义规则的人”,比如懂千卡集群并行训练、能处理多模态算法的系统级人才。

这些人手里握着技术话语权,企业想搞核心研发就离不开他们,自然愿意砸钱。

普通岗位呢?行政助理的工作被OA系统自动化了,初级文案能用AIGC工具批量生成,基础设计靠Midjourney就能搞定。

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2025年这类重复性劳动岗位的需求直接降了29%,被AI替代的风险越来越高。

高校教的VS企业要的:为什么621所AI专业毕业生仍“有学历无能力”?

很多人可能会说,高校不是开了很多AI专业吗?教育部数据显示,全国已经有621所高校开设人工智能本科专业,每年毕业生不少。

可企业那边还是喊“缺人”,这到底是为啥?某985高校的AI毕业生跟我抱怨,他在学校练的模型参数最高才1000万,入职后发现企业项目随随便便就是10亿参数,“感觉自己像在游泳池里学游泳,结果一进太平洋就懵了”。

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问题就出在实践资源上,工业界训练大模型,动辄需要上万张GPU组成的集群,可高校实验室平均每校GPU数量还不到20张,学生根本接触不到工业级的数据集和算力。

清华大学AI研究院的李航教授说得直接:“未来5年,60%的重复性劳动岗位会被AI重构,高校如果还只教理论不练实战,毕业生只能被市场淘汰。”

中小微企业的日子更难,大厂用高薪把高端人才都虹吸走了,中小企业根本抢不过,只能放弃核心研发,转而依赖大厂的API。

2025年国内AI初创企业核心技术岗位的招聘完成率才31%,创投机构报告显示,当年AI领域85%的融资额都流向了头部10家企业,中小企业的研发投入占比还不到5%。

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这种“巨头垄断”的局面,只会让人才供需的结构性矛盾越来越严重,破局的办法不是没有。

企业层面,百度飞桨跟200所高校共建实训基地,开放工业级数据集和算力,让学生能接触到真实项目。

个人层面,现在企业招人越来越看重“项目经验”,某字节跳动的算法工程师透露,“简历里有3个以上工业级项目经验,基本就能过初筛”。

普通人与其焦虑“被替代”,不如多在Kaggle竞赛、GitHub开源项目里积累实战能力,毕竟在AI时代,“不可替代的核心能力”才是铁饭碗。

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说到底,就业市场的K型分化,本质是技术变革下的能力分层。

高端人才靠核心技术掌握定价权,普通劳动者如果不主动升级技能,很可能被规则淘汰。

教育得跟上实践,企业得平衡抢人与培养,个人得聚焦核心能力,只有这样,这场“冰火两重天”的就业困境,才有缓和的可能。

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