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顶尖AI人才争夺白热化 招聘逻辑被全面改写

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来源:证券时报

  证券时报记者 周春媚

  财富的洪流永恒流动,但从不固守同一片河床,而是不断涌向新的海岸。

  泛函是一名人工智能(AI)行业猎头,服务的客户主要是硅谷、新加坡、中国的明星AI公司。前不久,一家AI创业公司的创始人让他帮忙物色候选人。“如果需要见面,我们可以飞过去见他。年薪不设上限。”这位创始人言辞恳切,泛函从中感受到了一种深深的紧迫感——而这样的情绪,在这个竞争日趋白热化、变化以“周”为单位计算的行业,正变得日益普遍。

  AI公司老板们争分夺秒、全力竞速,但重要的事情无非两件——融资与招人。猎头们告诉记者,为了“挖”到顶尖AI人才,雇主所愿意支付的对价已远超过去的水准,一场轰轰烈烈的造富潮正在上演。

  高薪只是这场AI人才争夺战最肤浅的表象。最深处,正在发生的是一场关于“如何定义人才价值”的深刻变革。AI大潮下,不仅传统的薪酬体系已经失效,而且人才画像和招聘渠道都在被同步改写。相比于那些常人难以够着的薪酬数字,普通人真正需要关注的,是怎样让自己的能力迭代速度,跟上AI进化的步伐。

  高年薪背后的“金字塔尖”

  林勇(化名)是今年毕业的应届博士生,履历非常漂亮——毕业于清华大学,研究的是人工智能和计算机视觉方向,博士期间在CVPR(IEEE国际计算机视觉与模式识别会议)等顶级学术会议上发表过不少论文,还拥有字节跳动的实习科研经历。毕业后,他选择去一家头部大厂,做视觉语言模型,拿到的年薪总包是600万元。

  自2022年底大模型技术爆发以来,顶尖人才的薪资水涨船高。林勇的导师告诉证券时报记者,实验室毕业的博士生,年薪七位数是常态。该导师还记得,十年前的上一波AI热潮中,商汤、旷视等“AI四小龙”风头正旺,他身边的清华博士同学,能拿到百万年薪已经算相当顶尖。华为“天才少年”年薪200万元,足以登上彼时新闻头条。

  水位变高,源于行业竞争的加剧。裴小科是一个有15年经验的老猎头,深耕互联网和AI赛道。据其观察,2023年AI行业掀起“百模大战”,做大模型的公司很多,但经过三年发展,行业基本格局已定,还留在牌桌上的只剩下字节豆包、阿里千问、腾讯混元以及DeepSeek、智谱、Kimi等少数玩家。但是,国内真正懂大模型基座的人才不多,这些人才决定着模型的智能上限,是所有模型公司争抢的对象,这种稀缺性导致了高溢价。

  同时,大模型训练的过程,本质是通过海量数据、大规模算力与复杂系统协同进行的一种工程实验,成本高,结果不确定性高。一名业内人士告诉证券时报记者,一个优秀的模型科学家,可以通过架构优化、算子定制与推理调度,提升训练效率,降低算力消耗。人力成本看似变高了,但节省的算力费用却可能远高于薪资支出。高薪抢人看似疯狂,实则是经过计算后的理性决策。

  但是,百万年薪并非标配,针对的仅仅是顶尖的那一小撮人。如果将每个行业的人才结构视作一个“金字塔”,AI行业的塔尖比其他行业尖得多,同时也窄得多,“塔尖”的薪水更高,但能拿到这份高薪的人也更少。裴小科强调,媒体热衷报道的超高薪是金字塔尖的人才,AI行业人才的薪酬确实处于高位,但绝大多数岗位薪资没那么夸张。

  “企业愿意为顶尖的AI人才支付高薪,甚至数倍于以前的岗位薪资水平,但人力总预算与以前相比并未增加。”招聘网站牛客网CEO叶向宇在接受证券时报记者采访时表示,AI给工作产出的杠杆效应正在放大,一个优秀人才借助AI工具所形成的工作产出,可能是普通员工的10倍甚至更高,企业更倾向于将有限的预算集中投向这些能产生巨大杠杆效应的人。

  牛客《2026春季校园招聘白皮书》显示,近八成企业为AI岗位开出了高于同层级传统岗位的起薪,薪资上涨集中在AI等特定方向,而非科技类岗位的普涨,企业正把有限的涨薪预算精准投向最稀缺、最具战略价值的AI人才。

  高薪人才的两种画像

  时代很少“雨露均沾”,它只会犒赏特定的人。在AI行业,受到企业青睐的高薪人才,主要有两种画像。

  一种是最稀缺的基座模型科学家。他们是“皇冠上的明珠”,通常拥有顶尖学府的博士学位,手握人工智能领域顶级刊物和会议的多篇论文,有前沿模型实验室的科研工作经历,做出过有行业影响力的科研成果。这类人才,最典型的代表是腾讯的首席AI科学家姚顺雨。他本科毕业于清华,在普林斯顿大学读博期间提出了智能体(Agent)领域的思维树框架,曾担任OpenAI研究员。

  这类顶尖基座模型科学家不仅量少,而且鲜少在市场上流通。“招一个这样的人,猎头费就顶我们干一整年。”泛函说。然而,这种机会并不多,因为顶尖基座模型科学家往往“名花有主”,而且被多家公司时刻“紧盯”。为了网罗这类人才,有的模型公司会与顶尖高校实验室达成合作,在课题立项时就“盯”着这批人,一旦发现有好苗子就迅速联系。“他们还会用很多前沿的技术手段,例如建立情报系统、搜集科研网站信息,一旦‘爬虫’发现新的研究成果,就会信息推送给公司招聘负责人。”泛函表示。

  另外一种,则是AI应用与产品相关的岗位,包括Agent、具身智能等方向。这类人才的特点是擅长AI编程,驾驭AI工具的能力极强,具备工程、算法、设计、运营等跨领域学习与连接的能力,能自主地制定方案、创造结果和推动产品落地。

  泛函经常为AI应用创业公司招聘AI人才,常见的岗位包括Agent产品经理、增长工程师、出海增长运营等。“最受欢迎的候选人,我总结的画像是‘心碎的OPC(一人公司)’。如果候选人有过创业经验,即使失败了,他也一定很擅长使用AI工具,能够端到端地实现整个业务闭环。”泛函说,以前互联网公司不喜欢招有创业经历的人,认为这样的人不稳定、难管理,但AI时代需要有创业精神的人,需要独当一面的超级个体。

  “人才的底层逻辑正在发生根本性重构。”裴小科告诉记者,过去都是企业设定好组织架构,每个人以其自身的专业知识与特定技能为立足点,前端、产品、财务、市场、运营等各类岗位,有明确的分工,共同协作完成项目。而现在,岗位的边界变得日益模糊,单一的知识与技能可以交由AI解决,企业真正需要的,是具备强大AI驾驭能力、极高学习力和跨领域理解力的人才。

  一个明显的趋势是,很多企业在人才招聘中已经将AI能力视为必要的考察项目。叶向宇告诉记者,企业越来越看重“AI工程化+场景理解+人机协作+真实交付”的复合能力,牛客网专门为企业提供了AI能力的考核产品。“我们会形成一些考题,例如产品经理需要借助AI输出产品文档、市场营销需要借助AI生成营销方案,更好地考察候选人与AI工具协作的能力。”叶向宇说。

  传统招聘路径已失效

  在常规招聘逻辑中,发布职位、筛选简历、面试是标准流程。但在AI人才争夺战中,这套传统路径已完全失效。

  猎头们告诉记者,AI人才大多数不会出现在BOSS直聘、猎聘、智联招聘等传统招聘平台上。为了“遇到”合适的候选人,AI行业的猎头和人力资源专员需要加入各类AI社群、逛技术论坛或GitHub等开源社区、经常听AI播客,甚至能读懂技术论文、会打黑客松(又称编程马拉松,一种合作编程竞赛活动)。“总而言之,一家AI公司的招聘负责人必须是离AI圈子很近的人。”泛函说。

  这些渠道的共同特征是:它们是人才日常“栖息”和创造价值的地方,猎头们要做的不是发布招聘广告,而是融入这些场域,找到合适的人。“招募人才不再遵循‘岗位出现—发布招聘信息—寻找候选人’这样的常规流程,而是变成了‘发现潜在人才—建立关系—长期跟踪—待机引入’的崭新路径。”裴小科说。

  而对于基座模型科学家这类核心岗位,招聘甚至由公司一把手或高管亲力亲为、直接“操刀”。例如有媒体报道称,字节跳动创始人张一鸣为了招募清华大学顶级AI实验室的学生,还曾邀请学生到家中吃饭,与其讨论论文细节。

  作为新兴事物,AI行业的发展速度十分迅猛,大模型迭代的节奏大幅快于高等教育长达数年的培养周期。因此,许多公司对AI人才招聘的节点开始前置,把触角前置到高校实验室、AI竞赛,甚至中学阶段,提前锁定AI原生人才。例如,腾讯推出了“青科实训营”的暑期实践项目,面向13—18岁的中学生,入选的学生可以进入腾讯核心业务线,做科技项目;字节跳动则发起成立了“知春创新中心”,招募16—18周岁,在数学、物理、计算机和人工智能领域有特长和热情的年轻人,以全职预备研究员的身份进行课题研究。

  “这些计划和项目都不以短期雇佣为目的,而是建立长期联系、跟踪成长轨迹,等待最佳时机引入。”裴小科说,AI时代的人才特点,决定了企业单纯靠支付高价薪酬去抢“现成的瓜”效果可能并不好,中长期解法应该是系统化培育和搭建生态,在高校、开源社区乃至早期青年社群中搭建自己的“土壤”和“水系”,建立起能够长期跟踪、陪伴成长的人才池。

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