数据科学与大数据技术,这就是个天坑专业,不仅挑人、挑脑子,还挑家境。咱就记得一句话就好:数据科学是这个时代最贵的专业之一,同时也是最容易被淘汰的专业之一。 为什么呀?因为这个专业的核心是把信息变成决策力,它几乎渗透到所有行业,金融、互联网、制造业、医疗、零售、能源、教育……无论你做啥,只要涉及预测、分析、算法、风控,都得靠数据。听起来前景巨大,对吧?确实,感觉这个专业的天花板非常高,但也坑在这儿,它的下限太低了,一二类家庭学了就等于踩坑。 因为这个专业的就业门槛高得离谱。大数据的岗位看似多,但大部分都要求技术深度。本科阶段学的内容大多是编程语言,比如Python、SQL、数据结构、算法、数据库、机器学习技术等,可是你会发现,学到最后学不精就废了。本科生出来能干的工作有限,就是数据录入、数据清洗、简单分析,或者在外包公司帮人写写脚本、做做报表,这不就是个文员吗?月薪不高,还容易被AI替代。 而且拿高薪、进大厂,大厂很看你的院校档次,同时你还得能自己写算法、做建模、懂统计,还得能讲业务。这些能力本科生根本就不具备,所以学历要研究生起步。所以对一二类家庭来说,这个专业太吃学习能力,太慢出结果了。 三类家庭的话最适合,为啥?因为他们能托一拖孩子,给时间、给机会,能保研、考研,继续往上走。硕士毕业后,年薪二三十万是常态,AI方向、经济学方向就更高了,顶尖的能够到50万以上。当然了,这个肯定得卷才能做得住。 四类家庭的话是游刃有余,但吃爹妈的本事。因为孩子学这个不是为了进企业,而是为了建企业,比如投AI创业、建算法团队、做咨询服务、承接政府项目。 五类家庭,那就是规则制定者,数据安全、算法治理、人工智能立法、隐私保护,这些都是政策口。五类家庭的孩子,他们不写代码,学的是怎么去定标准。别人训练模型,他们是管模型;别人被AI替代,他们是AI的监管者。

 
									 
									 
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