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体制内首当“AI冲”的四类岗位!“最难毕业季”:AI岗新动向

来源:本站    时间:2025-07-07 17:07:58

AI来袭,体制内最先“受冲击”的四类岗位


随着AI和机器人在体制内的推广应用,下面这4类岗位的“铁饭碗”或将不保,成为体制内的第一批“受冲击者”。

1.文字材料岗

熬夜写材料是体制内文字岗的日常,但是随着AI的强势加入,让这份工作正在逐渐失去原来的味道。

AI写作工具能快速生成公文框架、工作总结甚至领导讲话稿,擅长模仿固定格式、整合数据,且“加班”毫无怨言。

从笔杆子到“AI秘书”,AI无法替代人对政策的深层次理解、对领导意图的揣摩,以及既要突出成绩又不能显得夸张的微妙平衡,还需要人工进行适当地修改、调整、打磨、润色。


2.窗口服务岗

自助终端机、智能语音助手、线上审批系统已能处理80%标准化业务。比如,深圳推出的“秒批”系统,企业注册无需人工审核;上海部分社区用机器人回答社保咨询,准确率超过95%。

机器人能够取代“微笑”,但是取代不了温度啊。比如,安抚群众情绪、解决突发问题等仍需要人的参与。

3.巡逻执勤岗

机器人的摄像头比人眼更加犀利和精准,人脸识别摄像头、无人机巡逻、智能预警系统所形成的天网,让违法违章行为无处遁形。

比如,杭州用AI监控电动车违章,识别率高达99%;深圳机场用机器人进行巡逻,能同时监测识别体温、危险物品和可疑行为等。

未来人工巡逻的重点将转向突击检查、紧急事件处置等,依赖扫街查证的基层岗位需求将大幅下降。

4.普通医生岗

AI读CT片的速度是人的10倍,早期肺癌的检出率甚至还更高。高血压、糖尿病等慢性病管理逐渐被AI助手接管,大量基础诊断岗位会转型为AI监督”,普通门诊岗位需求逐渐减少。

AI不是来“看病”“抢手术刀”的,而是来重新分配看病权的。复杂的手术,临场的应变,医患的沟通,以及伦理决策等仍然需要人类医生。

在技术的冲击下,体制内将会被取代的岗位一般有这么三个特征:一是工作高度重复的岗位;二是规律性强的岗位;三是情感交互比较弱的岗位。

技术淘汰的不是人,而是老旧的工作模式,一些岗位消失的同时,也会诞生新的职业。当机器人开始写材料、巡街、看病,体制内的稳定正在被重新定义,值得每一个体制人深思。

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“最难毕业季”中的AI岗


2025年毕业季,AI相关岗位的热度像盛夏的温度计,一路飙到新高。


美团配送部门的高性能计算岗、中石油的数智化岗位、腾讯的AIGC算法岗,这些曾经带着“高门槛”标签的职位,正吸引着来自石油、机械、医学等不同专业的年轻人。


这场看似普通的就业选择,实则藏着产业升级的“人才密码”——当AI从实验室走向生产线,从概念变成工具,人才需求早已从“技术专才”转向“场景通才”


AI人才热的本质,是技术与产业的“双向奔赴”。


数据显示,我国AI产业规模已突破7000亿元,连续多年保持20%以上增速。


但技术再先进,也要落地才能产生价值。


就像当年互联网从“网页浏览”进化到“移动支付”,离不开那些懂技术、懂消费场景的开发者一样。


如今AI要渗透进医疗、制造、能源等领域,同样需要既懂算法又懂行业痛点的“跨界者”。


媒体报道中提到的西南石油大学的李益彰,既会AI建模又懂石油开采规律,成了能源行业的“双料工程师”,这种“技术+场景”的复合能力,恰恰是AI落地的关键。


但热闹背后,也隐含着产业升级的深层焦虑。


企业需要的不是只会写代码的“技术宅”,而是能把算法变成生产力的“翻译官”。


某研究院招聘AI岗位时,报名者里不乏顶尖名校毕业生,但最终胜出的反而是有医疗背景的跨界者——因为他能快速理解医生对影像诊断的真实需求,让AI模型更“接地气”。


这从侧面说明,数字社会的AI人才,正从技术专家向“需求解码者”进化


高校的快速布局,正是对这种需求的回应。


从清华的AI通识学院到北师大的“汉语言文学+AI”双学位,从500所高校开设AI专业到教育部新增29种新专业,教育端正在尝试打破学科壁垒。


这种探索很有必要:如果AI人才只懂技术不懂医疗,医疗AI可能永远停留在“实验室精度”;如果只懂算法不懂制造,工业机器人可能无法解决生产线的具体问题。


就像培育一棵树,既要扎根技术土壤,也要伸展到各个应用枝丫,才能结出实用的果实。


当然,人才热也带来新挑战。


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当数据标注从“简单劳动”变成“专业活”,跨专业学生开始付费买笔试经验,企业把“院校背景”纳入筛选标准,这波职业热度也在悄悄抬高行业门槛。


但换个角度看,新技术的普及往往要经历从野蛮生长到精细化运营的过程。


在行业发展之初,通过人才之间的竞争,我们渐渐会看到真正影响行业发展的关键因素。


技术往往决定了产业应用的下限,最终我们需要的不仅是那些代码写得好的人,而是能够把技术与真实需求衔接的人才。


当然,在产业热潮之下,求职者依旧需要保持必要的清醒。


社交平台上涌现的各类笔试面试付费课程,某种程度上折射出部分跨专业毕业生盲目追逐风口的焦虑心态。


哪里有需求,哪里就有市场。


然而,最终的成功仍然取决于个人的知识、技能和经验,付费面试辅导并不能替代自身的努力和准备。


无论是从石油专业转AI,还是从机械跨到数智化,在这些年轻的求职者身上,藏着数字时代最生动的成长逻辑:技术从来不是孤立的,它像一条河,只有流入田野、城市、车间,才能真正奔涌成势。


而那些能在不同领域间架桥的人,终将成为这场迁徙中最耀眼的弄潮儿。


AI的未来不在代码里,而在与真实世界的每一次连接中。


来源:苏智院、大数据分析和应用

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