回顧即將過去的 2017 年,AlphaGo 與柯潔的再次對戰(zhàn)、Google AI First、百度 All in AI 帶著無人駕駛上五環(huán)等讓我們迎來了人工智能前所未有的火熱,連同的,還有層出不窮的智能音箱。
而春風(fēng)得意的摩拜、ofo 則帶來了持續(xù)一年的共享單車大戰(zhàn),小米與 iPhone 開啟了全面屏手機時代;更有比特幣突破 2 萬美金,許多開發(fā)者都加入了或人工智能或區(qū)塊鏈的陣營……
回首過去一年,每位互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者都有自己的感悟,那么,當(dāng)一年將盡之時,我們是否捫心自問過,2017自己過得好么?所從事的領(lǐng)域是否處于行業(yè)的風(fēng)口,亦或是行業(yè)泡沫即將破滅?熟悉的語言是否仍是主流,知識儲備是否滿足行業(yè)的發(fā)展,要不要轉(zhuǎn)行去做 AI?又如何緩解巨大的工作壓力,薪資是否可以更上一層樓……
如此多的困惑,在即將到來的2018年,是否已經(jīng)有了答案?我們回首過去三年,同時總結(jié) 2017,從薪資到具體的技術(shù)領(lǐng)域,有了許多發(fā)現(xiàn),希望能夠為你帶來一定的價值參考。
都說程序員高薪,可同時也面臨著巨大的工作壓力
回顧過去,通過CSDN公布的開發(fā)者調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,全國有近5成開發(fā)者月均收入過萬,其中近7成來自一線城市。作為相對高薪的一大群體,軟件開發(fā)者們的平均工資相比上一年均有所增加,月薪在1萬元以上的開發(fā)者占總體數(shù)量的45%,較上一年度上升了12%,其中月薪在2萬以上的開發(fā)者數(shù)量同比增長67%。
在2016年,7成以上的軟件開發(fā)者月薪不同程度地得到了增長,近6成的開發(fā)者月薪增長幅度在3000元以內(nèi);近2成的開發(fā)者工資增長則在3000元以上。
但是,與薪資同時增長的,還有極大的工作壓力。97%的開發(fā)者或多或少都會感受到來自工作上的壓力,其中4成以上的開發(fā)者會頻繁地感受到來自職場的壓力,更有10%的開發(fā)者認(rèn)為自己時刻處于壓力之中不得緩解。
熱門技術(shù)領(lǐng)域薪資優(yōu)勢明顯,專業(yè)技術(shù)人才缺口較大
以2016年千播大戰(zhàn)之時為例,無數(shù)開發(fā)者都投身到了直播應(yīng)用開發(fā)中,調(diào)查結(jié)果顯示,當(dāng)時直播平臺的開發(fā)者月薪主要集中在1萬元以上,直播類開發(fā)者月薪在2萬以上的占比高于軟件開發(fā)者整體水平,其薪資漲幅也超過軟件開發(fā)者綜合水平。不難看出,熱點行業(yè)薪資依舊是高于傳統(tǒng)行業(yè)。
而在近兩年,比直播更熱的是人工智能技術(shù),事實上,從1956年人工智能成為一門學(xué)科至今,人工智能發(fā)展經(jīng)歷了幾次起落,正如前文所說,AlphaGo之戰(zhàn)與眾多巨頭進(jìn)擊 AI 讓AI 專業(yè)人才的需求無限放大。
但是,專業(yè)人才代表著生產(chǎn)力,高質(zhì)量的數(shù)據(jù)是生產(chǎn)資料,這兩者依然是制約企業(yè)人工智能應(yīng)用能否有效落地的關(guān)鍵因素。人工智能技術(shù)應(yīng)用是一項極富挑戰(zhàn)性的工作,在CSDN 過往的調(diào)研中,有 58% 的企業(yè)表示缺乏專業(yè)人才,還有 40% 的企業(yè)亟需高質(zhì)量數(shù)據(jù)資源。
而在應(yīng)用人工智能技術(shù)的企業(yè)中,我們發(fā)現(xiàn)以深度學(xué)習(xí)為代表的機器學(xué)習(xí)技術(shù)被企業(yè)大量使用。其中,近4成企業(yè)在利用深度學(xué)習(xí)技術(shù),通過構(gòu)建深層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來實現(xiàn)自動反饋和優(yōu)化預(yù)測模型的目的。每一類機器學(xué)習(xí)算法都有對應(yīng)的應(yīng)用場景,企業(yè)需要同時掌握運用多種算法解決業(yè)務(wù)問題的能力。
另一方面,分布式計算引擎Spark則是企業(yè)使用最多的機器學(xué)習(xí)框架。Spark專注于數(shù)據(jù)計算,具有內(nèi)存計算速度快、運行時間短等特點,且生態(tài)系統(tǒng)豐富。隨著Spark版本演進(jìn)越來越成熟,它能更好地適用于數(shù)據(jù)挖掘與機器學(xué)習(xí)等需要迭代的算法中,由此吸引著越來越多的企業(yè)使用,占28%。而在深度學(xué)習(xí)框架使用方面中,Caffe、TensorFlow位居前列。
人工智能對應(yīng)用的促進(jìn),其根本原因在于能夠提升效率并降低成本,隨著人口紅利的逐漸消失,各行各業(yè)的人工成本越來越高已成事實,提升行業(yè)效率、降低成本的人工智能在廣泛滲透并逐步取代過去人工的方式,必然會成為越來越明顯的趨勢,而這種路徑應(yīng)該是從行業(yè)智能程度由低到高開始逐步替代。首先,代替體力勞動為主腦力含金量不高的工種,其次,逐步替代腦力含金量高的行業(yè),這是由于人工智能技術(shù)目前還處于比較初期的發(fā)展階段,所以替代有個過程。
移動應(yīng)用開發(fā)是否真的OUT了?
由于AI、區(qū)塊鏈等領(lǐng)域的大熱,讓此前一直處于風(fēng)頭之中的移動開發(fā)落寞了,早在李彥宏便言“移動互聯(lián)網(wǎng)時代已經(jīng)結(jié)束”,也是受整體大環(huán)境影響,不少開發(fā)者自嘲從事移動應(yīng)用開發(fā)已經(jīng)OUT了。
但事實上,智能手機更為廣泛的普及與運用,促使了移動應(yīng)用開發(fā)類別呈現(xiàn)出更為細(xì)化的趨勢,針對消費者生活、工作細(xì)節(jié)的各類應(yīng)用紛紛涌現(xiàn)。調(diào)查結(jié)果顯示,從2014年至2016年,從事移動應(yīng)用開發(fā)人群逐年增長,從2014年的19%到2016年的33%,增長了近一倍。
但移動應(yīng)用開發(fā)也面臨著諸多難題,通過過去的調(diào)查數(shù)據(jù)我們發(fā)現(xiàn),移動應(yīng)用終端適配是移動開發(fā)過程中遇到的主要問題,而把用戶需求產(chǎn)品化并能夠盈利是移動應(yīng)用面臨的最大挑戰(zhàn)。還是要感慨一句,即使是人工智能大熱的今天,Android 極其嚴(yán)重的碎片化問題依然無解,Android 開發(fā)者們依然要面對著非常復(fù)雜多樣的屏幕適配工作。
移動應(yīng)用終端適配是移動開發(fā)過程中遇到的主要問題
把用戶需求產(chǎn)品化并能夠盈利是移動應(yīng)用面臨的最大挑戰(zhàn)
移動應(yīng)用開發(fā)領(lǐng)域,在2016年開發(fā)者仍然呈增長趨勢,但是2016年開發(fā)者跨平臺開發(fā)增長趨勢比較明顯。此外,關(guān)于支付、測試、推送服務(wù)的第三方服務(wù)也得到了快速發(fā)展,而隨著應(yīng)用場景越來越多,其發(fā)展還會越來越成熟。
那么,在2017年,整個互聯(lián)網(wǎng)下技術(shù)與開發(fā)者們又有了哪些新變化?
在簡單回顧過去的中國軟件開發(fā)者現(xiàn)狀后,我們不禁很好奇在 2017 年從技術(shù)、企業(yè)到開發(fā)者個人都發(fā)生了怎樣的變化?移動應(yīng)用開發(fā)是否從連續(xù)幾年的穩(wěn)步增長開始跌落?人工智能是否將持續(xù)增長?薪資增幅有多大?為了更好地了解中國軟件開發(fā)者整體現(xiàn)狀、應(yīng)用開發(fā)技術(shù)以及開發(fā)工具、平臺狀況和發(fā)展趨勢、薪資情況等,由此更準(zhǔn)確地繪制出中國開發(fā)者整體圖譜,同時也為未來 IT 行業(yè)趨勢和人才發(fā)展提供指導(dǎo),CSDN 從 2000 年開始發(fā)起調(diào)查并發(fā)布年度中國開發(fā)者白皮書,白皮書中的數(shù)據(jù)已成為眾多企業(yè)和專家進(jìn)行相關(guān)策略制定和未來趨勢判斷的重要依據(jù)。
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