一刻 talks | 硬核观察室
今年高考人数1290 万,最热的志愿方向,没有之一,是人工智能。
上海 19 所高校开了 AI 本科专业,14 所成立了 AI 研究院。清华、北大、复旦、交大——全在抢 AI 学生。
家长群里流传着一句话:"学 AI,起薪30 万。"
他们没说后半句:
"四年后,那个开出 30 万的岗位可能已经不存在了。"
这不是危言耸听,2024 年,谷歌裁掉了 Python 基础开发团队,用 AI 替代。2025 年,字节跳动用 AI 生成了 60% 的广告代码,初级程序员的需求量砍掉了三分之一。
2026 年初,OpenAI 的 Codex 已经能独立完成一个初级工程师 80% 的日常工作。
你现在学四年数据结构、算法导论、机器学习基础——等你毕业的时候,这些东西 AI 比你做得更快、更准、成本是零。
你花了四年时间练的那把剑,毕业那天发现别人已经换成了枪。
先搞清楚一个基本事实:
AI 不是来替代"蓝领"的,它第一个吃掉的是白领——而且是从金字塔最底部的白领开始吃。
翻译、客服、会计审核、合同审查、初级律师、基础代码——这些岗位的共同特征是:输入明确、输出标准、不需要面对面的肢体接触,它们是 AI 最喜欢的猎物。
而在所有白领中,最讽刺的是:第一个被AI 吃掉的专业,恰好就是 AI 专业本身。
为什么?因为 AI 专业的毕业生能做什么?调参、清洗数据、写训练脚本、调包、这些工作有一个共同的名字:"AI 的下游劳动"。
它们是 AI 体系中最容易被自动化的一环——不需要创造力,不需要行业知识,不需要判断力。
你就像一个在工厂里拧螺丝的工人,只不过拧的不是螺丝,是张量。
当模型本身学会了自监督学习、自动化架构搜索、自动代码生成,你的螺丝刀就没人要了。
所以今年这 1290 万考生里,那些冲着"AI 好就业"去填志愿的人,四年后将面临一个残酷的局面:
你学的那些东西,不管是 Python、PyTorch 还是 Transformer 结构,一个模型都能干。
你的教授还在讲梯度下降的数学推导,业界已经在用 AI 自动调参了。
你还在背 LeetCode 刷面试题,企业面试的时候已经不看你会不会写代码了——看你会不会用 AI 写代码。
这个区别,是生和死的区别。
那到底什么样的人,五年后不会被AI 替代?
先说什么样的人一定会被替代:你的技能是一个"解法",而 AI 已经学会了这个"解法"的人。
翻译、初级代码、基础设计、数据清洗——这些都是"解法"。你学的是"A 到 B 的路径",AI 学会的是"所有 A 到所有 B 的路径",你不可能跑赢它。
不会被替代的人长什么样:你的价值不在于你知道"怎么解",在于你知道"该解什么"。
AI 能帮你写代码,但它不知道这段代码该不该写;AI 能帮你做财务分析,但它不知道这家公司该不该投资;AI 能帮你生成十个营销方案,但它不知道哪个方案能让 40 岁的男性用户在凌晨三点下单。
这就是 AI 时代最值钱的能力:定义问题的能力。
不是"我会调参",是"我知道该调这个参数来解决那个业务问题"。不是"我会写 prompt",是"我知道在什么场景下问什么问题能拿到用户真正需要的东西"。
换句大白话说:不要做那个被AI 替代的 AI 工程师,做那个告诉 AI 该干哪个项目的 AI 产品经理。
但你知道最恐怖的是什么吗?中国的高等教育体系,目前完全没有在教这个东西。
你去翻任何一所 985 高校的 AI 本科培养方案,你会发现它教的全是"解法":线性代数、概率论、机器学习、深度学习、自然语言处理、计算机视觉。
每一门课都在告诉你"怎么算",没有一门课在告诉你"算什么"。
这个体系是 1980 年代设计的——它假设你的职业生涯是一场马拉松,前半程学知识,后半程用知识。但 AI 把这个假设打碎了。你的知识保质期从 30 年变成了 3 年。
你大二学的东西,毕业的时候已经过时了。你还在考场里证明自己会手算梯度下降,招聘官已经在问你能不能用一个 AI 工具在一个小时内做出一份竞品分析报告。
大学教的是知识,市场要的是判断力。
学生花钱买了知识,发现变现的时候用的是判断力,这笔交易的差价,就是1290 万考生未来五年的焦虑。
所以,如果你家里今年刚好有个高考生,正在纠结志愿,这篇文章最核心的建议只有一句话:
不要选一个AI 能代替你的专业,选一个 AI 还代替不了你的专业。
什么叫替代不了?不是AI 不会做,是 AI 做了没人在乎。
AI 可以生成一份完美的法律意见书,但出庭的时候法官要看到的是律师的眼睛。AI 可以写一篇满分作文,但没人愿意转发一篇满分作文——他们转发的是那篇让他们鼻子一酸的东西。
AI 可以画一幅完美的商业插画,但甲方说"不对,不是这种感觉"的时候,AI 会重新画一幅,人会说"我懂了。"
这些东西的共同名字,叫"判断力"、"审美"、"共情"、"冒险精神"、"对模糊性的容忍度"。
这些词没有一个出现在任何高校的培养方案里,但每一个都是 AI 的盲区。
不要让自己的孩子成为"人形 API"——输入指令、输出结果、中间什么都不需要想。
他自己会累,模型不会;他有一天会被替代,模型不会。你花了四年的学费和十八年的养育成本,不是为了培养一个"人肉 GPU"。
最后,说一件我觉得特别荒诞的事。
就在上周,一家 AI 公司的 CEO 在采访里说:"我们今年校招的标准变了。不看你写了多少行代码,看你能不能在一个小时内,用 AI 工具,把我们给你的一个真实业务问题解决掉。"
记者问他:"那你们招的不是程序员,是什么?"
他想了想,说:"招的是"会用问题重新定义问题"的人。"
这句话,应该印在中国每一所大学的招生简章首页上。
可惜,此刻,1290 万个家庭,还在盯着那个叫"人工智能"的专业名字,觉得自己的孩子抓到了时代的船票。
他们不知道的是——那张票上的船,早开走了,船票也是AI 生成的。
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