對於計算機科學與技術專業和人工智能專業,哪個專業的發展前景更好?

王執臣


兩個專業有所交叉,也各具特色,側重點也不同。也不排除部分院校將人工智能專業歸入計算機學院。

計算機專業是一個比較傳統的專業,發展方向也非常多,比如硬件類、軟件類、網絡管理類。計算機專業更偏向於培養工程能力。

人工智能是近幾年才在國內興起的專業,理論和實踐同等重要。除了要培養較強的編碼、工程能力,對包括線性代數、概率統計、矩陣論在內的數學基礎也有較高的要求。

從就業前景來看,人工智能是優於計算機專業的。人工智能已經上升為了國家戰略,相關人才缺口也比較大。軟件行業從業幾年後,基本上是完全脫離了高等數學,也不需要做理論研究。人工智能行業,學習氛圍則普遍較好,從業人員需要不斷閱讀最新論文,緊跟最新的科研進展。


AI攻城獅


計算機科學與技術與人工智能專業兩者之間存在千絲萬縷的聯繫。與人工智能相關的專業並不僅僅包含計算機、軟件編程等相關專業,開設人工智能的相關學科院校在機械工程、電氣工程、信息工程、自動化等相關專業均有可能開設。

市場崗位的需求決定選取專業的走向,如今什麼崗位最搶手?

據清華大學發佈的《2018頂級數據團隊建設全景報告》數據行業對學歷要求主要集中在大專及本科學歷,近八成,計算機科學與技術專業人才培養佔比分佈高,入門門檻要求碩士或者博士學歷崗位極少,主要集中在算法、數據、機器學習這類崗位,對從業人員的質量要求具有很高的門檻,因此,本科儘可能的選擇與人工智能相關的專業,碩士、博士等高學歷才是真正涉及人工智能專業的深層次學習。

技能工具要求,如今最偏重的是哪幾類數據分析工具?

python、excel、MySQL為數據從業者使用最多的數據分析工具,Python是數據從業者中最受歡迎的編程語言,超過7成的數據工作者在工作中需要使用Python。Excel和mysql的使用比重佔到用戶的半數左右。Hive、Hadoop、MapReduce和Spark等數據分析工具緊隨其後。

高校現階段哪些專業開設最火爆?

以下是開設人工智能相關專業的一些名牌高校:

多所國內知名院校首先採取設立“大數據研究院”的形式,直至2016年,北京大學、對外經濟貿易大學、中南大學首次成功申請到“數據科學與大數據技術”本科新專業,隨後高校大數據專業數量呈指數級增長,2017年35所院校,2019年283院校,足以表明大數據與人工智能專業在目前階段是如此的火爆。

高校傳授技能與市場需求匹配存在偏差:高校注重基礎學科,市場更看重實操技能。以計算機科學與技術專業為例,高校課程設計十分注重計算機系統、數據結構、高等數學等基礎學科,市場招聘需求中提到的項目管理、產品設計與管理在內的實操技能,在很多高校中並不多見。

現如今推進的產教融合模式,政府允許企業與高校校企合作,這也成為了很多新興專業人才培養模式的轉型,以數據中國“百校工程”項目院校為例,朝向大數據+人工智能專業發展的新工科專業建設,開展“專業能力培養匹配崗位技術技能”“職業素養匹配崗位職業能力需求”的課程教育,產教融合已成為工程教育的轉型發展模式之一。

綜合以上觀點,計算機科學與技術和人工智能專業,人工智能專業學習的層次更高,發展的前景也會更好。

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這兩個專業無法截然分開,人工智能使用編程為基本工具,也屬於計算機類。人工智能專業代碼屬電子信息類,這類專業在美國分類中,本來就是計算機類。


名校歷程


不同的科技將沒有界線。

人工智能是計算機技術的分支。

二者是分不開的。

科技人才將是複合型的。

所有的科技專業都有前途。


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