北京2020年4月3日 /美通社/ -- 從三年前年薪25萬只是白菜價,到去年華為以年薪最高達201萬招攬頂尖應屆畢業(yè)生,AI這把星星之火已然燎原,AI開發(fā)者也成為各大企業(yè)擁抱AI及數(shù)字化轉型的關鍵。
同時,在近幾個月的特殊時期下,AI奔赴“戰(zhàn)疫”一線,從AI病毒傳播模型預測、AI語音輸入病例、到AI無人機監(jiān)管等實踐,再次證明數(shù)字經(jīng)濟時代,AI帶來的自動化革命處于高速進行時階段,“無AI,不科技”的應用也正全面滲透日常。
作為中國專業(yè)的開發(fā)者社區(qū),在過去10年間,CSDN已經(jīng)成為中國開發(fā)者學習及交流AI技術與應用的重要平臺。根據(jù)CSDN最新官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計,在CSDN超過3000萬的注冊開發(fā)者中,689萬開發(fā)者有閱讀、撰寫與研究AI技術行為,其中,精準聚焦AI學習及應用的開發(fā)者人數(shù)達到了154萬。
基于此,為了更好地了解其背后技術趨勢與人才走向,并幫助所有有志于AI的開發(fā)者成長及就業(yè),CSDN聯(lián)合職場社交平臺脈脈共同出品,發(fā)布了《中國AI應用開發(fā)者報告》,在此第一篇章中,特聚焦分析中國AI開發(fā)者畫像特征、技術及行業(yè)增長、地域分布等,旨在幫助更多的開發(fā)者及相關行業(yè)深入了解AI技術及應用發(fā)展趨勢。
AI正在吞噬軟件
“Software is eating the world.” 猶記得在2011年,原網(wǎng)景創(chuàng)始人、硅谷著名投資人Marc Andreessen曾說道。
彼時隨著PC、智能手機等計算設備逐漸成為通用工具,也得益于硬件成本的大幅降低和硬件技術的標準化,全球的科技行業(yè)走向了軟件開創(chuàng)的新紀元。而親身經(jīng)歷這一轉變的典型公司就有曾被譏諷為“一個書店晚上業(yè)余做IT”,到后來“一個IT公司順便賣書”的亞馬遜。
近十年后的今天,科技行業(yè)再次發(fā)生了改變,曾經(jīng)的軟件吞噬世界,而現(xiàn)在已演變?yōu)锳I正在吞噬軟件。
中國AI十年演進:2016-2018大爆發(fā),2019年進入平靜期
然追溯驅動這場變革的源點AI,始于1956年達特茅斯人工智能夏季研究計劃,其間既有興盛,又歷寒冬。
不過相較而言,早期在國外 Google 相繼收購 DNNresearch 與 DeepMind、Facebook 尋得Yann LeCun 擔任人工智能實驗室負責人、亞馬遜借助機器學習改造部分業(yè)務等以科技巨頭為首的人工智能協(xié)同推進發(fā)展下,國內的人工智能風起于青萍之末,行走于荊棘之間。直到近十年,中國AI開始從過去偏于理論的學術研究,真正地落地到產(chǎn)業(yè)界。
對此,CSDN通過對2009年至2019年這10年來AI相關數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計發(fā)現(xiàn):60年前誕生的AI概念似乎爆發(fā)于一夕之間。
其中,2016年作為一個截然不同的時間節(jié)點,人們似乎只看到了 AlphaGo 戰(zhàn)勝頂尖圍棋選手們、Master 在人機“世紀大戰(zhàn)”中以60勝0負的戰(zhàn)績將人工智能的關注度推到了前所未有的高度,以至于AI成為家喻戶曉的關鍵詞。卻往往忽略,AI之所以能普及的背后源于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡、深度學習、機器學習等基礎技術的平穩(wěn)進階與強力結合。對于這個科技世界最為敏感的技術開發(fā)者們,也正是得益于此,才完全清晰地知曉了如何擺脫只有“人工”沒有“智能”的應用研發(fā)手段,從而AI產(chǎn)業(yè)也吸引了越來越多的開發(fā)者加入。
隨后的幾年間,在諸多政策的支持下,如2017年,國務院印發(fā)了《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》,提出了面向2030年我國新一代人工智能發(fā)展的指導思想、戰(zhàn)略目標、重點任務和保障措施,部署構筑我國人工智能發(fā)展的先發(fā)優(yōu)勢,加快建設創(chuàng)新型國家和世界科技強國,AI開發(fā)者數(shù)量幾乎翻一番。
不過,從AI技術10年演進中,也不難發(fā)現(xiàn),2018-2019年間,AI整體發(fā)展出現(xiàn)了微小的下滑趨勢,這也正如上海瓦歌智能科技有限公司總經(jīng)理、狗尾草科技人工智能研究院院長邵浩曾在中國開發(fā)者大調查對AI現(xiàn)狀點評道,“在經(jīng)歷了2019年的行業(yè)低谷期之后,無論是行業(yè)巨頭還是新興獨角獸,都開始審視AI能夠切實落地的場景。從企業(yè)AI現(xiàn)狀中能夠發(fā)現(xiàn),很多企業(yè)還停留在信息化階段,AI所能發(fā)揮的優(yōu)勢還不夠明顯,但有趨勢可以看出一些新興的AI形態(tài)逐漸得到了認可和落地,例如RPA、對話系統(tǒng)等?!?/p>
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)AI大變革
據(jù)脈脈大數(shù)據(jù)顯示,當下,這些公司主要聚焦于以軟件為主的IT互聯(lián)網(wǎng)領域,而相應的該行業(yè)的AI開發(fā)者占比人數(shù)最多,高達80.1%。
除此之外,金融業(yè)、制造業(yè)也聚攏了不少AI開發(fā)者,占比8.4%,這也意味著,這些傳統(tǒng)的行業(yè)也正在向AI加速轉型。
開發(fā)者對AI技術趨勢的感知
在此趨勢下,AI的應用開發(fā)者們所運用的工具利器也隨著產(chǎn)業(yè)的落地而發(fā)生了改變。
深度學習比機器學習更熱門
在AI細分領域上,開發(fā)者主要聚焦于深度學習、計算機視覺、機器學習等主要領域,而這些技術在時下早已成為智慧城市、智能家居、智慧物流等場景中最為常見的基礎支撐技術。
AI工具框架大比拼:OpenCV遠超TensorFlow、Torch/PyTorch,國產(chǎn)PaddlePaddle進入TOP10
在技術應用層面上,對于最為直觀的工具,莫過于OpenCV了。這位相對更老牌的OpenCV雖廣泛應用于AI領域,卻也不局限于AI。彼時于1999年1月,懷著為計算機視覺提供通用性接口的OpenCV首個測試版的發(fā)布,實現(xiàn)了幫助AI開發(fā)者們在人工智能時代下快速構建精巧的應用。在20年的演進中,OpenCV已經(jīng)廣泛應用于自動駕駛、相機校正、工業(yè)檢測系統(tǒng)等場景中。
除此之外,在AI開源框架領域中還有一個既定事實是,TensorFlow、PyTorch基本兩分天下,從技術能力到生態(tài)建設,它們能給AI落地提供有力支撐,可以滿足大部分企業(yè)在其中構建自己的AI應用的需求。
相比之下,TensorFlow 算得上是AI工具中的一匹黑馬。2015年,Google 正式將用于機器學習和深度神經(jīng)網(wǎng)絡方面研究的 TensorFlow 開源。至今僅用了不到5年的時間,素有“AI界的安卓系統(tǒng)”之稱的 TensorFlow 就成為了一線開源機器學習框架。
根據(jù)最新的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,老牌的跨平臺計算機視覺庫OpenCV憑實力一路飆升到了第一名,成為全國AI開發(fā)者最喜愛的AI工具框架。其次是TensorFlow。
繼而,緊隨靜態(tài)深度學習框架TensorFlow之后的是Torch/PyTorch。論其兩者,有不少相似之處,但要問為何Torch/PyTorch的使用率比TensorFlow少很多,究其原因,一方面,Torch/PyTorch雖然靈活,但PyTorch在2017年才開源的時間上落后了TensorFlow一大步;另一方面,TensorFlow在GPU的分布式計算上優(yōu)異表現(xiàn),讓不少公司及開發(fā)者更愿意嘗試TensorFlow。
通過以下線狀圖可以看出,這幾種技術在2017-2019年間,隨著人工智能的爆發(fā),應用頻率也達到了前所未有的活躍度。
另外,在以上主流的AI工具框架之列,也可以看到國產(chǎn)深度學習框架/平臺的崛起:
整體而言,百度飛槳以較為完備的端到端開源深度學習平臺生態(tài)處在國內領頭羊的位置;曠視的體量相對小一些,但其靈活高效等優(yōu)勢讓其具備很強的多平臺多設備適應能力;NCNN在同類框架中,跨平臺兼容性也是最好的。
當下,隨著飛槳、NCNN、Face++/Brain++/MegEngine榮登AI開發(fā)者常用的TOP20工具之列,無疑也在彰顯國產(chǎn)化的中國力量。而在百度、騰訊、曠視乃至更多企業(yè)相繼入局之下,國產(chǎn)深度學習框架/平臺市場開始出現(xiàn)博弈之勢,不過,從中我們也發(fā)現(xiàn),作為國產(chǎn)的深度學習框架的代表,百度的PaddlePaddle在歷經(jīng)四年的迭代之后仍處于AI開發(fā)者常用框架的第9名,在此之下,國產(chǎn)工具該如何實現(xiàn)突破?中國的AI又將如何實現(xiàn)彎道超車?
對此,CSDN創(chuàng)始人&董事長、極客幫創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人蔣濤表示,中國AI的希望在于應用,AI真正進入各行各業(yè)落地,需要百萬掌握AI應用開發(fā)能力的工程師、產(chǎn)品經(jīng)理和行業(yè)專家。
AI相關技能開發(fā)者地域分布現(xiàn)狀
在地域分布上,本次報告公布了最新AI相關技能開發(fā)者Top20的地區(qū)排名:北京穩(wěn)居第一,其次第一梯隊的還有廣東、上海、浙江、江蘇。
AI相關技能開發(fā)者分布TOP5城市:北京、上海、深圳、杭州、廣州
從數(shù)據(jù)可以看出,無論是更廣泛的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),還是更聚焦的AI公司,北上廣深一線城市均是他們的首選,從而吸引的AI愛好者占比也相對較高。
其中,在探討北京對AI感興趣的開發(fā)者數(shù)量為何是上海的一倍多、乃至杭州三倍多時,我們發(fā)現(xiàn),位居全國前列的AI相關研究單位及高等院校如北京大學、清華大學、中科院等均坐落于北京,為各大企業(yè)、研究所提供了最為直接及高效的AI培養(yǎng)與輸出。除此之外,作為智慧城市的重要城市之一,北京聚集了眾多優(yōu)質人工智能企業(yè)。
同時,新一線城市如南京、西安、成都、杭州、武漢等成為AI愛好者的第二大聚集地。
此外,因地理位置等因素,如沈陽、大連等城市更多的是聚焦在傳統(tǒng)的制造業(yè)上,因此從事或關注相關行業(yè)的AI的開發(fā)者相對較少。
不過,相較而言,除了北上廣深外,隨著阿里巴巴、網(wǎng)易、華為杭州研究所等巨頭以及不少創(chuàng)業(yè)型企業(yè)紛紛落戶杭州,杭州的科技競爭力也愈發(fā)強盛,在AI應用層面,開發(fā)者關注的活躍度也相比其他新一線城市要高。
AI開發(fā)者畫像:已呈年輕化趨勢,本科學歷背景占比最高
隨著AI應用場景的普及,AI人才早已呈現(xiàn)供不應求的現(xiàn)狀。就此,一個月前,教育部官網(wǎng)發(fā)布了《教育部關于公布2019年度普通高等學校本科專業(yè)備案和審批結果的通知》,審批結果顯示,中國人民大學、北京化工大學、北京郵電大學、北京師范大學、中國傳媒大學、復旦大學等179所高校新增了人工智能專業(yè),這其中還并不包括與人工智能相關的大數(shù)據(jù)、智能科學、自動化等方向。
24歲以下開發(fā)者占比高達51%
AI初長成,高校加強AI人才的培養(yǎng),帶來的人才必然呈現(xiàn)年輕化的趨勢,這一點從數(shù)據(jù)上也可以看出。據(jù)調查顯示,24歲以下的AI開發(fā)者成為人工智能行業(yè)的主力軍,占比高達五成;其次,經(jīng)驗較為豐富的24-35歲AI開發(fā)者也不在少數(shù),占比38%。
不過,35歲以上的AI工程師相對較少,只有11%。
這一趨勢走向也與現(xiàn)下整個互聯(lián)網(wǎng)的人才年齡趨勢相吻合,此前,據(jù)CSDN發(fā)布的《2019-2020中國開發(fā)者調查報告》顯示,在軟件開發(fā)領域,30歲及以下的開發(fā)者人群占比在8成以上。在傳統(tǒng)與創(chuàng)新觀點的碰撞中,科技行業(yè)的年輕化未嘗不是一件好事,其也將為科技的迭代落地帶來更多的可能性。
不過,在這個伴隨著高薪而來的高壓力IT領域中,男多女少的比例成為常態(tài),對于AI行業(yè)亦然。此前,AI界知名大佬、斯坦福視覺與學習實驗室(SVL)負責人李飛飛坦言:“即便是在自己的實驗室里,仍然招募不到足夠多的有色人士和女性。盡管現(xiàn)在要比過往典型的人工智能實驗室更加多元化,但它仍然大多數(shù)是男性?!?/p>
AI行業(yè),本科生占比最高,博士/博士后稀缺
在國家大力推動素質教育的前提下,各行各業(yè)的招聘門檻均有所提升。在興起的AI行業(yè)中,無論是大廠還是創(chuàng)業(yè)型公司,很多的企業(yè)的招聘對于學歷要求都是本科起。
據(jù)最新的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,AI人才中43.6%擁有本科學歷,其次碩士占比28.4%,高學歷的博士/博士后人數(shù)最少,僅有2.8%。而這一比例與整個軟件開發(fā)者學歷分布占比有所不同,在更廣泛的軟件開發(fā)者群體中,具有本科學歷的開發(fā)者占比66%,碩士研究生、博士研究生僅占11%、1%。相較而言,AI領域的人才對于學歷的要求會更高一些。
算法工程師、數(shù)據(jù)分析師成為AI開發(fā)者的首選
細分來看,在具體的職位方面,AI技術棧中算法工程師比例最高,占比48.4%。而此前,上海瓦歌智能科技有限公司總經(jīng)理、狗尾草科技人工智能研究院院長邵浩在中國開發(fā)者大調查對AI現(xiàn)狀也點評道,從就業(yè)角度來看,由于算法工程化才是商業(yè)落地的核心關鍵,因此算法團隊的規(guī)模在近半數(shù)的企業(yè)中僅保持在個位數(shù),另一方面,擁有扎實工程化能力的算法工程師更受青睞。
從這個數(shù)據(jù)中,可以看出算法工程師頗為熱門,但側面也體現(xiàn)出其競爭也更為激烈。對此,身處該行業(yè)中的一名從業(yè)者趙一鳴在《算法工程師的危機》一文中表示:
對于一般的算法工程師,主要有兩個方面的危機。
除了算法工程師,很多開發(fā)者在進入AI行業(yè)中也選擇了數(shù)據(jù)分析師、機器學習工程師、數(shù)據(jù)挖掘工程師職位,占比分別為32.4%、6.1%、6%。
AI招聘依然遵循金三銀四、金九銀十的定律
那么,在AI浪潮之下,對于AI開發(fā)者而言,何時適合找工作?據(jù)《中國AI應用開發(fā)者報告》中AI人才招聘與求職的趨勢顯示,一方面,常規(guī)的金三銀四、金九銀十依然是每年的招聘旺季,人才市場流動旺盛;另一方面,需要實時關注行業(yè)動態(tài),伺機而動,如據(jù)2019年1月-2020年2月AI人才招聘趨勢圖顯示,11月期間,業(yè)界對AI人才的招聘需求達到最高峰,隨之在12月帶來了一波求職小高潮。
另外,根據(jù)數(shù)據(jù)調查,我們發(fā)現(xiàn),或受春節(jié)假期以及疫情影響,2020年1月,無論是企業(yè)招聘還是人才求職,趨勢走向稍顯低迷。隨著2月各大企業(yè)遠程復工的開啟,AI相關的人才招聘狀態(tài)雖有恢復,但其速度仍不及求職的需求。
十年AI,爆發(fā)于一夕,崛起于腳下,探索于未來
目前AI正處于寒武紀的大爆發(fā)階段,而據(jù)最新的數(shù)據(jù)顯示,37%的AI開發(fā)者入行已有6年以上的時間,而剛入行工作0-3年的AI開發(fā)者人數(shù)占比最多,達到了38%。而在年輕化趨勢之下,這一占比將會越來越高。
這也意味著,隨著AI和傳統(tǒng)行業(yè)以及日常生活的加快融合、開源技術生態(tài)在中國的日益普及,以及越來越多資源擁抱AI,更多的算法與技術、應用的結合下,未來屬于AI時代。
而AI時代,屬于為其開疆拓土的AI應用開發(fā)者們。
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