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理想与现实,被AI重新衡量。
AIX财经(AIXcaijing)原创
作者 | 金玙璠 陈丹 王璐 李梦冉 王汉星
编辑 | 李梦冉
2026年高考已经结束,关于报志愿的疑问开始刷屏。
“什么专业毕业就能躺赢?”“学计算机还能不能进大厂?”“金融是不是真的不行了?”“普通家庭的孩子可以去学艺术吗?”......类似的问题,每年都会出现。但今年有点不一样,AI不是新闻里的概念了,它真的在改写各行各业的运行规则。
「AIX财经」和五位身处不同行业的过来人聊了聊。他们中有从清华中文系跨界到AI创业的CEO,有北京房山区状元、做到过腾讯影业副总裁的制片人,有在金融科技领域干了十几年的老兵、在大厂一线写代码的软件工程师,以及既要审上市公司合同、又要应对AI冲击的律师。
他们的答案不太一样,各有侧重。有人劝你学算法、往技术深处走,有人推荐哲学、历史,能锤炼思维;有人说能上顶尖名校,专业就没那么重要,有人强调未来拼的是“技术+业务”的复合能力;还有人对自己干了多年的行业直言,“除非真热爱,否则慎报”。
但有一点他们说得一致:别再把专业当成护身符了
时代变了,AI来了。那些曾被视作“金饭碗”的行业,都不约而同被AI重构。过去那些靠重复执行、靠信息差吃饭的技能正在快速贬值,真正能陪你适应这场变化的,是你的思维方式、行动力和重新理解世界的能力。
五位过来人,五条不同的路。五个关于“现在还能不能报”的现身说法。
以下是他们的故事。
01.“哪个专业就业率高就报哪个”,这叫刻舟求剑
Neil|北京 45岁 某AI创业公司CEO
1999年高考,中文专业
我当年高考,报的是清华大学的中文专业,纯粹是因为喜欢。
后来在科技行业干了二十多年,从外企到国内大厂,做过硬件、电商、云计算,最后负责大模型业务的市场。去年出来创业,做AI应用。有一天我突然意识到:当年在中文专业学的那些知识,全都闭环了。
做AI应用,首先要研究大模型的语义,同样的一个词,背后是什么意图?用户搜索一句话,AI怎么理解?本质是对语言和语义的深度分析。而文字的精准度、对语义的敏感度,恰恰是中文专业四年的训练给我的。
清华中文专业当年还开了一门课:人工智能。我当时特别不理解,读中文,为什么要学人工智能?现在再看,很多你上学时看不出用处的东西,可能十年、二十年后突然派上用场。
说到对我帮助最大的一门课,是逻辑学。必要条件、充分条件、推理链条,这些概念看起来很基础,但在工作里太重要了。我后来跟很多人打交道,发现尤其是纯文科背景的,最基本的逻辑错误都会犯。不论是做市场、做品牌,还是创业,都离不开判断和推理。
我不太赞成把“读中文有没有用”问成一个简单的是非题。
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AI真正改变的是:很多过去靠书本学会、靠流程训练、靠重复执行形成的技能,会快速贬值。不管你学中文、计算机、金融,还是别的专业,只要你最后训练出来的只是一个固定技能,风险就会很大。只要你足够灵活、优秀,在AI时代的腾挪空间其实很大。
从报志愿的角度,我会分两种情况看。
如果你能上清华、北大这种顶尖名校,专业真的不重要。我自己就是受益者。清华给我的托举,远远大过任何一个具体专业。在那个平台上,你的同学、校友、视野,以及学校从底层价值观上对于你的塑造,才是真正决定你天花板的东西。
但如果上不了最顶尖的学校,专业很重要,但我不建议“看哪个专业就业率高就报哪个”,这叫刻舟求剑。等你四年毕业,AI可能已经把那个行业重做了一遍。你更应该结合自己的兴趣、擅长和未来职业方向做选择,然后在大学四年里,尽可能多地打开自己。否则如果只是为了获得一个“看起来有用”的技能去读某个专业,最后很可能也学不深。
所以,专业不是护身符,也不是枷锁,真正重要的是你在大学四年里把自己训练成什么样的人,怎么提升自己的思维能力、行动力、认知水平,以及对世界的理解方式。专业只是工具,你才是使用工具的人。
02.没有“最吃香的专业”,只有兴趣、思维和行动力
陈洪伟 | 北京 45岁电影制片人 AIGC青年创作导师 前腾讯影业副总裁
1999年高考,中文专业
我是北京房山人,农民的孩子。中考考了603分(满分630),凭成绩够得着清华附中,可我报了当年的高师预备班。读师范不仅有补贴,而且对一个农村家庭,“将来当个老师”已是最体面的想象。代价是大学只能考师范。
我理科极好,可一想到上大学还要接着做题、毕业再教学生做题,就腻了。于是,我把最不擅长的语文当成方向,选了文科。那一年高考,我是房山状元,进了北师大中文系。
进了中文系,见识到各地同学,我才知道什么叫人外有人。于是,大学四年,我索性躺平,不再执着于成绩或者所谓的学霸光环。“认输”之后,反倒轻松。
我父母都是初中文凭,很早就给不了我任何建议。后来我才懂,这是我当时最大的幸运。
没人管的时间,是最自由、也最幸福的。中文系四年,我漫无边际地看书、探索自己,直到偶然看到了贾樟柯的《小武》。
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那个电影,让我三天没走出来。我被那种视听语言狠狠击中了。我爱上了电影,开始疯狂地看片。为了多看,干脆自己卖起了碟片。我常开玩笑说,跟昆汀一样,我也是卖盗版碟入行的。
后来,我考了北师大的电影系硕士。本科时,我在别人眼里浑浑噩噩、不务正业;研究生阶段却极其投入。组织大学生电影节、去各种电影公司实习、办电影小组,也因此当上了研究生会主席。
刚毕业时,一位圈内有名的制片人面试我,说我“没有职业规划”。
他说得对。我从不规划,我信的是,生命不是规划出来的,是长出来的。热爱也不是家长包装的兴趣标签,真正的热爱,会把人从椅子上拽起来去行动。
到了AI时代,这一点更清楚了。
知识在飞快贬值,稀缺的是思维知识是材料,思维是结构,是决定你怎么看、怎么判断、怎么创造的那套操作系统。所以“什么专业最吃香”是个伪问题,“吃香”只是时代阶段性的红利。真正该问的是,你有没有真实的兴趣,有没有把想法变成作品的能力,有没有理解复杂问题的脑子。
若让我推荐专业,我会选能锤炼思维的——数学、哲学、历史、文学等。也常有人问我,孩子爱电影,该报中戏、北电吗?我反问,昆汀考了吗?真爱,根本不必等一纸认证。
别冲着“好找工作”“能赚大钱”去报专业,那条路大概率没有结果。传统影视行业,比如真人实拍的电影、剧集,正在走下坡,留给普通人的机会窗口只会越来越小。但整个内容产业正欣欣向荣。真喜欢,就从今天开始做,自己做AI短片、短剧、自媒体,从最基础的视听训练练起。
在这个时代,你一旦动手做影视内容,就已经在行业里了。
很多家庭都想替孩子规划一条最安全的路,可用旧地图去安排新人生是极度危险的,很多教育选择表面上看是孩子的选择,背后其实是一个家庭想象力的边界。
所以AI时代最重要的是培养孩子的主体性,不替他选择,而是让他拥有选择的能力。
我从尘埃里走出来,从没为了高薪或稳定去选择我不喜欢的岗位或专业。说到底,能陪一个人穿过时代的,从来不是某张文凭,而是他重新理解世界的能力。
03.除非足够热爱,否则谨慎报计算机专业
AloneMonkey | 浙江 90后 某大厂安全工程师
2011年高考,软件工程专业
2015年,我从一所高校的软件工程专业毕业,恰逢移动互联网处在爆发期,校门口都挤满了各种计算机培训班,报名的人能从店里一直排到马路对面,那时的计算机专业,是真正的“香饽饽”。
如今,我在一家大厂负责软件安全攻防工作,也经常参与招聘,我想对正在填报志愿的你说句真心话:除非足够热爱这一行,否则,请谨慎报考计算机专业。
不是行业不行了,而是供需关系彻底变了。
过去是岗位追着人跑,如今是岗位挑人,大厂招聘邮箱里,成堆的985简历,这不是制造焦虑,是现实。需求端没怎么涨,人才却一直在涌入。这也让我们现在的招人标准不断抬高,更倾向于那些有项目经验、能直接上手干活的毕业生。
AI又添了一把火。
“程序员让AI越来越聪明,然后被AI替代”,这话听起来夸张,却越来越接近现实。尤其是前端领域,很多基础页面AI写得比应届生更快、更规范。甚至当你读完几年研究生后发现还是比不上AI。
这也让很多人慌了,觉得学写代码没用了。
但其实这个判断不完全正确。我认为AI真正要淘汰的,不是写代码的人,是那些只会写代码、却不懂业务、不问需求、只守着自己一亩三分地的人。
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我自己每天都在用AI,无论是方向调研、文档整理,还是数据分析,这些重复、繁琐的工作,AI干得又快又好。但它有一条绕不过去的坎,它只回答“怎么做”,不负责“为什么”和“做得好不好”。
最近有个歌手做了个粉丝APP,上线没多久就被扒出一堆漏洞和bug,我对这个新闻一点也不感到意外。AI能帮你做出一个能用的东西,但它不考虑这东西安不安全、是否稳定。最终,还是要靠懂行的人,在AI动手前做好规划,在AI完成后查漏补缺。
从对计算机相关岗位的冲击速度来看,我的判断是:第一波是前端,第二波是服务端。这两个方向处理的主要是“工程问题”,这正是AI最擅长的领域。
而我所在的安全领域,面临持续动态的对抗,需要策略和判断,AI的冲击相对小些。但这并不是说安全领域能够躺平,而是越往“需要解决方案”的方向走,AI替代的速度就越慢。
计算机专业此刻依然向上,因为用户对好产品、好体验的追求不会消失,大家不愿意直接使用AI生成的“半成品”,但这个专业的坡道变了方向。
总的来说,如果你只是冲着好就业、高薪而来,我劝你冷静,这个赛道已经足够拥挤,AI还在加速替代基础岗位。
但如果你单纯是喜欢捣鼓代码、渴望理解系统底层的运转逻辑,那么别犹豫,大胆报,因为真正的兴趣,远比就业热度更值得追随,也更能带你走远。
04.计算机、金融不再躺赢,复合能力才是王道
老周|北京 36岁 金融服务类上市公司
2008年高考,计算机专业
我是2008年参加的高考。因为喜欢打游戏,对电脑有热情,家里人觉得IT行业发展不错,第一志愿就报了计算机,那时候最热的专业就是计算机和通信。但我从业大背景是金融业,2017年我又去对外经贸读了一个CFA相关的班,学西方经济学、对外贸易、社会主义经济学、银行理论等传统金融知识。
我入行是从给银行做外包开始的,做数据相关的事情。后来去了保险行业,一直到现在,做的都是大数据和AI技术在金融行业的应用。十几年了,行业的变化,用一句话就能概括:原来三个人做一件事,现在一个人做三件事。
比如写代码,从前三个人协作完成,现在一个人打开AI编程工具,描述清楚需求,代码框架就出来了,你只需要做审核、微调和集成。效率翻了不止三倍。
如果有人现在问我,高考志愿还能报计算机吗?还能报金融吗?
我的回答是,计算机能报,但要往深了学。学算法,别学基础编程。大语言模型、大数据、AI,底层拼的都是算法。这是未来十几年持续有需求的方向,很多高校已经开了这个课,值得去报。
传统金融我不会直接劝退,但你要有心理准备,它只是你的辅助类职业技能。那些古典经济学理论、银行理论,基础是需要知道的,但光靠它去赚钱吃饭,会比较难你需要在研究生阶段或者通过辅修,往技术方向去拓展,形成“技术+金融”的复合能力。
为什么?因为你如果只学基础编程,毕业出来会发现,那些写基础代码的岗位,已经被AI吃得差不多了。你如果只学传统金融,毕业出来会发现,宏观经济学、银行理论这些东西,和实际工作需要的判断力之间,差着五到十年的行业沉淀,而且AI正在把你引以为傲的“信息差”填平。
金融业以前靠什么赚钱?拿银行举例,最重要的是利差。存款2点多的利息,贷款5点多的利息,中间这3%就是利润。怎么吸收存款、怎么发放贷款、贷给谁安全、贷给谁风险高——这些判断依赖经验和信息渠道。你认识的企业多,你了解的行业深,你就有优势。
现在你问AI,哪家银行的存款利率高?哪个行业的贷款风险低?当前的政策导向是什么?AI能给你拉出一个相当透明的对比表,信息差被拉平了。传统金融从业者的护城河,一夜之间窄了一大截。
我2024年第一次强烈感受到AI冲击,是因为豆包。那时候我发现,查百度半小时才能拼凑出来的信息,问豆包五分钟就给你概述得明明白白。一个大概10万字的投标文档,原来需要五六个人写作,一直到项目的完毕周期,现在我一个人用AI,一天多就搞定了。
所以我们公司现在基础写代码的岗位、专门给领导写材料、写PPT、写发言稿的办公组都被砍掉了。现在我们还有定期的AI培训,有考试,有KPI——每个季度要完成多少AI学习任务,多少代码量需要由AI协助完成,跟不上的人,就被淘汰了。互联网行业裁人更猛,我们接手了不少从那边流过来的人。
那这对新人是好事还是坏事?
说实话,不太友好。我当年实习进银行外包,门槛不高,有人带着学。现在我们实习生几乎不招了。毕业进来,默认你就应该已经掌握了一定的AI工具能力。因为学习的成本已经降得这么低了,所以门槛反而抬高了。
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上周我刚面试了三个人。五年前我招人,看的核心是“你做过什么项目,能不能干我交代的活”。现在除了这些,你还得贴近AI。
而且,你不能只会技术。我们这行现在最缺的,是既懂技术又懂业务的人。你得会写代码,得懂算法逻辑,但你同时得明白什么是存款、贷款、理财,得知道保全、理赔、保单这些金融专业词汇是什么意思。
所以你要问我,现在这行还有希望吗?有。但如果你是只会“按部就班”的学生,那我不建议,因为大学课堂上能学到的东西不多,尤其是在AI时代,获取基础理论知识能力已经不再稀缺,你得自己好奇,自己拓宽,自己把技术和业务串起来。打铁还需自身硬,这句话什么时候都不过时。
05.律师没被AI取代,但法学生快进不来了
Susan Liu | 北京 32岁 北京某独立律所律师
2013年高考,法学专业
十多年前我高考报志愿,家里人都很支持我学法律。那时候律师是个很体面的职业,收入也不错。
我现在主要是做上市公司商业秘密保护与信披方向的服务。这几年AI对这个行业的冲击非常大——不光是律师自己要用,客户也变了。
第一层冲击在咨询付费上。
以前客户找律师咨询是按时收费的,很多人但凡有点法律问题就来问。现在不一样,客户大多先去问AI,问完再决定要不要找我们。
但AI咨询的效果要分情况看。我自己模拟过很多咨询场景,以律师的视角看下来,AI的能力其实很强。难点不在AI能不能给出有效回答,而在提问的人,你对法律法规、商业事件的认知如果不够,根本提不出有效的问题,AI也帮不了你。
第二层是AI对我们日常工作的冲击,这比对业务本身的冲击更大。我平时用AI主要做三件事:信息检索、案例辅助分析、翻译。
举个具体的场景。我经常要写法学会的论文,可以简单理解为法学相关的征文或评奖论文。这部分工作以前会耗费我大量时间,现在我会让AI帮我找选题、找热点,效率上去得很快。
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但论文的逻辑梳理和框架,还是得自己写。我试过好几款AI,它们的逻辑都比较混乱。法学对逻辑要求非常高,从A推到B需要一整套严谨的论证,这部分AI做得很差。
还有就是保密。我平时接触比较多的是公司合同内容,这些都属于高度机密内容,不可能交给AI去处理。
所以我对“律师会不会被AI替代”的判断是:AI替代不了我,但它会挡住后来的人。
律所里那些最基础的活儿,比如文书整理、案例检索、合同套模板等太容易被AI替代了。而这些活儿,恰恰是行业新人练手、积累经验、证明自己的台阶。
再说一个现实:法学专业毕业,能真正进律所当上律师的本来就很少,大部分人都去考公或者做法务了。律所本身也两极分化严重,一般的律所收入低,好的律所收入还行但是非常忙,我刚毕业那几年,凌晨一两点下班是常态。尤其最近这几年,律所收入还在下降。
我认为法学依然能报,但是要想清楚,你如果是冲着“高收入”来的,我不推荐不是因为律师这个职业不行了,而是AI把新人入行的门槛拉高了。你得是真的对这个专业有热情,不然的话,这条路会比十年前难走得多。
对于未来想做律师的人,我的建议是两件事:一是把逻辑思维能力练扎实,这是AI替代不了的;二是选门槛高的细分领域比如我做上市公司信披,会涉及很多很杂很细的地方法规,AI很难准确检索,对保密性要求也高,这种领域目前还是安全的。
*题图由AI生成,文中配图来源于pexels。应受访者要求,文中Neil、老周为化名。





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