高考過(guò)后,警惕AI專(zhuān)業(yè)陷阱
GPT時(shí)代,我選“不知所以然”
一年一度的高考逐漸進(jìn)入尾聲,對于全中國的學(xué)子來(lái)說(shuō),人生的第一件大事差不多塵埃落定,不過(guò)一個(gè)月后就得面臨第二件了——“志愿填報”。不能否認的是“有時(shí)候選擇比努力更重要”,每年這個(gè)時(shí)候,都是學(xué)生、家長(cháng)、老師最頭疼的時(shí)候。
今年情況更加特殊,因為ChatGPT或者說(shuō)大模型AI人工智能技術(shù)的火熱,進(jìn)一步引發(fā)了相關(guān)行業(yè)的爆火熱議。在這樣的浪潮推動(dòng)下,今年的大學(xué)志愿填報可能會(huì )出現更多涌向人工智能相關(guān)專(zhuān)業(yè)的情況。
但,請務(wù)必警惕AI專(zhuān)業(yè)陷阱。
哪火往哪鉆不可取
首先,人工智能本科專(zhuān)業(yè)早在2018年就已增設,在2023年教育部《普通高等學(xué)校本科專(zhuān)業(yè)目錄》中歸屬于電子信息大類(lèi)。整個(gè)行業(yè)的火熱已經(jīng)不是一年兩年了,但這種內部的熱浪傳導到普通人尤其是高考學(xué)生的擇就業(yè)上,本就相對滯后。
而現在的科技行業(yè)風(fēng)口,不能說(shuō)一年一變,起碼也是在快速變革,之前區塊鏈、元宇宙等風(fēng)口同樣驅動(dòng)了大量人才的涌入,但這些“追漲入局”的風(fēng)口也許在4年時(shí)間后就偃旗息鼓了。更何況,熱門(mén)行業(yè)≠人才需求量大。
在這種情況下,拋開(kāi)職業(yè)規劃、興趣愛(ài)好、基礎學(xué)科知識積累,只想往人工智能的“大火”里鉆,后果大概率不是煉成“真金”,而是“炮灰”。
鐮刀揮向“拔苗的韭菜”
筆者作為一個(gè)科技行業(yè)的旁觀(guān)者,毫不夸張的說(shuō),最近幾個(gè)月的科技圈新聞最少有一半與AI相關(guān)。有時(shí)候看到關(guān)于人工智能取代某某行業(yè)某某工作的時(shí)候也會(huì )心頭一緊,也有過(guò)“要不然報個(gè)班了解一下?”的想法,不是想換行轉業(yè),純粹就是“不想被時(shí)代拋棄”。
相信很多學(xué)生和家長(cháng)在擇校擇專(zhuān)業(yè)的時(shí)候也和我有同樣的想法,但往往這個(gè)時(shí)候,更需要警惕AI專(zhuān)業(yè)或者說(shuō)AI學(xué)習的陷阱。
3月時(shí)就有報道,ChatGPT火起來(lái)之后,先賺錢(qián)的不是做大模型的企業(yè)和工程師,而是——賣(mài)課的。
“一門(mén)課279元,17天招了10000人,賺了近300W”這些人利用大眾的焦慮心理,將一些AI相關(guān)的基礎知識與應用技巧整理羅列成了付費課程進(jìn)行售賣(mài),然而實(shí)際聽(tīng)課后卻發(fā)現這些所謂業(yè)界大牛,行業(yè)大V的課程并沒(méi)太多實(shí)際價(jià)值。
而高考擇校擇專(zhuān)業(yè)理應比知識付費更謹慎。
現在不少專(zhuān)業(yè)可能蹭著(zhù)人工智能的熱度,實(shí)則關(guān)系寥寥,或者后續的職業(yè)發(fā)展實(shí)在有限。比如此前有過(guò)大數據和人工智能交叉學(xué)科專(zhuān)業(yè)。乍一聽(tīng)沒(méi)什么問(wèn)題,現在的大模型AI訓練確實(shí)需要大數據支撐。
驗證碼——我們給AI打工
但事實(shí)是,如果專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平不夠出眾,畢業(yè)后的出路可能就是做人工數據篩選標注,高情商說(shuō)法是“AI數據標注師”,低情商就叫“賽博民工”。
因此,在認識到人工智能確實(shí)有其價(jià)值,并且需要學(xué)習相關(guān)知識以適應時(shí)代變化的前提下,就更得一步步走,不要急迫地“拔苗”,而成為被收割的“韭菜”。
會(huì )用也許比會(huì )造更關(guān)鍵
目前AI人工智能行業(yè)其實(shí)本身就有所區分,一類(lèi)偏向制造,或者說(shuō)AI基建,另一類(lèi)則偏向應用,比如用人工智能技術(shù)解決實(shí)際問(wèn)題。
目前高校開(kāi)設的專(zhuān)業(yè)中,與人工智能相關(guān)的專(zhuān)業(yè)多是偏向前者的,不管是集成電路、微電子或者是計算機、軟件工程,本質(zhì)都是為人工智能創(chuàng )造硬件或軟件的基礎。
但對于其他專(zhuān)業(yè)來(lái)說(shuō),學(xué)會(huì )更好地利用AI工具也是不錯的選擇。比如美術(shù)、廣告、設計類(lèi)的專(zhuān)業(yè)可以利用AI豐富創(chuàng )作靈感;比如財會(huì )、審計類(lèi)的專(zhuān)業(yè)可以利用AI增加效率。
甚至有不少另類(lèi)的思路,比如從心理學(xué)的角度研究AI是否會(huì )產(chǎn)生心理問(wèn)題,比如從腦科學(xué)(神經(jīng)科學(xué))的角度分析AI的思維路徑等等?,F在很多沒(méi)有能力搭建自主大模型的企業(yè)大多也會(huì )采用開(kāi)源的AI技術(shù)來(lái)解決垂直行業(yè)的問(wèn)題,“多數人享受少數人的智慧結晶”反而可能成為大勢所趨。
在這個(gè)信息爆炸的時(shí)代,“知其然而不知其所以然”也許不應該再是一個(gè)貶義的概念。
寫(xiě)在最后
當然,“不知所以然”不意味著(zhù)能夠躺平,不然很容易陷入“塔斯馬尼亞效應”(元技術(shù)代際傳遞缺失,導致技術(shù)退化)。之前看過(guò)一個(gè)有趣的比喻:
如果大部分人都放棄了思考,習慣于從輸入到輸出的GPT黑匣子,導致每一代培養出能進(jìn)行科學(xué)推理的人數少于“塔斯馬尼亞下限”。那么用不了幾代,一切曾經(jīng)的“科學(xué)”都將看起來(lái)與魔法無(wú)異:沒(méi)人知道其背后的原理,但照著(zhù)prompt手冊給GPT念咒語(yǔ)就可能召喚出各種魔法,比如讓“四輪雷電鐵馬”啟動(dòng),或是讓“四旋翼貓頭鷹”從自動(dòng)運行了一千年的預制菜工廠(chǎng),帶來(lái)打著(zhù)“XX外賣(mài)”紋章的飯盒。
因此,在確認好未來(lái)職業(yè)規劃的方向,且真正對人工智能感興趣的情況下,就請義無(wú)返顧的選擇AI基建類(lèi)的專(zhuān)業(yè)吧,成為那個(gè)“創(chuàng )造魔法”的人。
本文作者:Visssom,觀(guān)點(diǎn)僅代表個(gè)人
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