美国开始不惜花费重金来抢人了!现在最抢手的资源不是芯片,也不是代码,而是华人!
硅谷的“人才收割机”正在疯狂运转,甚至不惜损失一部分自身利益,以高价年薪为诱饵,也要挖走中国AI领域顶尖人才,竟是为了打压中国科技领域。
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当今时代,AI技术已经成为了全球人类的焦点,智能科技也从各个领域,渗透进了生活的每个角落,我们的身边充斥着AI的产物,正因为如此,各国对AI人才的争夺战也越来越激烈,可以称之为一场没有硝烟的战争。
这次Meta挖人已经不是以前那种让HR先探口风、慢慢谈条件的套路了,而是扎克伯格亲自下场,用WhatsApp直接给顶尖工程师发消息,把价码摊在桌面上。
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你可以想象:一个在OpenAI加班到深夜的华人工程师,手机突然弹出“Mark Zuckerberg”的来信,几乎不兜圈子,开口就是“来我这里,给你一亿美元级别的待遇/签约金”。
这不是“邀请跳槽”,更像用钱硬把门砸开,外媒披露的被重点盯上的几位核心人物,赵晟佳、余家辉、毕树超、任泓宇,背景都很亮眼,很多都有清华北大等顶尖学校经历。
在OpenAI,他们属于能把模型做出来、把关键能力推到前台的那种“核心大脑”,在Meta看来,这些人就是能让自己在AI竞争里快速补短板、甚至实现反超的关键筹码。
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对Meta来说,抢到一个人可能就等于抢到一个方向、一套经验和一段时间窗口,OpenAI高层当然会很不爽,有人形容这种感觉像“家里被人闯进来把宝贝拿走”。
但严格说这并不是偷,而是公开竞价的阳谋:你情我愿、合同签字,只是出价高到让人难以拒绝。
美国科技巨头也越来越现实:与其在本土慢慢培养新人,几年后才能独当一面,不如直接用天价把已经成熟的顶级人才打包买过来,省时间、见效快。
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而那种“一亿美元级”买到的也不只是一个人的工时,更是他背后长期教育训练的结果、在大模型研发中积累的隐性知识,以及对关键技术路线的理解和经验。
大众只看到AI更新很快,却很少意识到真正的竞争发生在人才和速度上,打法有时简单粗暴到只剩一个字:钱,这是一场没有硝烟的战争,而美国人的战术简单粗暴且露骨:用钱把你的脊梁抽走。
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别把扎克伯格天价挖人当成临时起意,这更像一套早就跑通的固定打法:用资本在全球范围内“点名收人”,优先盯准中国体系培养出来的理工尖子。
四位OpenAI核心成员被挖走之前,他其实已经靠类似路径尝到甜头,比如他愿意砸出巨额资金去拿下Scale AI,看中的不仅是公司本身。
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更是其创始人Alexandr Wang这种“能把底层技术做扎实”的人才红利,王虽然是美国身份,但成长背景和能力结构带着强烈的华裔理工特征。
年纪轻轻就靠数据标注与工程体系把公司做成巨头级别,靠的不是讲故事,而是能把复杂系统真正落地的硬功夫。
在扎克伯格的判断里,下一代超级智能的竞争,不止拼模型,也拼谁能更快搭起数据、工程、训练与产品闭环。
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与其慢慢培养本土队伍,不如直接用钱把“别人练出来的高手”买过来,省时间、见效快,把它放在竞争语境里,就像一边还在闭关练功,另一边已经拿着现金把对手的核心弟子挖空。
类似的动作不只发生在Meta,英伟达那边也被曝在推进针对中国年轻AI研究者的招募计划,目标瞄准的同样是履历漂亮、学术能力顶尖的一批人。
几家巨头像默契一样:只要是中国培养出来、能影响下一阶段路线的人,价格不是问题,先抢到再说,这种策略比单纯的技术封锁更“狠”。
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封锁是你不让用、我绕道走;挖人则是直接把关键经验、关键组织能力连人带走,让对手的研发节奏变慢、梯队变薄。
DeepSeek这类进展一出现,美国一些人的第一反应不是调整自身路线,而是加速“掐尖”,想把产生速度的那台发动机拆走。
甚至有美国智库人士公开讲过类似“去偷工程师”的话,反映的就是把人才当战利品的现实思路。
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曾经那把试图斩断中国科技发展的“制裁大刀”,如今发现砍不断我们的韧性,于是他们换了一把软刀子,试图割断我们的人才命脉。
总盯着华人挖顶尖AI工程师,一个关键原因是:顶层人才的“产出结构”不一样,美国有一流大学没错,但基础阶段很多公立学校更强调兴趣、活动和轻松节奏,学生在数学与逻辑训练上的强度普遍没那么硬。
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中国学生从小被高强度考试体系推着走,大量时间花在数学、物理、竞赛题和刷题上,这种方式常被批评枯燥,却恰好更贴近AI底层所需的能力储备。
AI看起来很“酷”,本质却离不开概率、统计、优化、线性代数和严密推导,它不是光靠“创意”和表达就能做出来的活,而是要靠长年累积的基础功。
也因此,在人才数量上中国每年培养的STEM毕业生规模远高于美国,在成果上中国的AI专利申请占比也处于全球领先区间。
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这些数据背后意味着:能做最难、最底层、最吃数学的那批人,供给端更集中在华人群体里。
美国大厂并非没有能力搭平台、做产品,但他们也面临“车很快、司机不够”的现实:OpenAI、Google这类公司像豪车。
真正能长时间啃底层架构、训练系统、分布式优化的工程师却不可能无限供给。
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再加上美国本土很多优秀学生更愿意去金融、法律等回报更快、生活更可控的行业,愿意进实验室和工程团队长期熬的比例就被进一步稀释了。
结果就是最难最苦的AI工程活逐渐出现“华人密度很高”的现象,业内也有人公开提过类似判断,比如“相当大比例的AI开发者是中国人”的说法,至少反映了美国科技界对这一短板的焦虑。
于是他们的策略就变得很现实:既然自己体系内短期补不齐,就用高薪和签约金到全球范围直接“移栽”成熟人才,把别人的培养成本变成自己的即战力。
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倘若他们的教育体系还能源源不断地造血,何至于如此气急败坏地要去“偷”人?
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