如果你要问我:未来5年,什么岗位最有“钱”景、最值得all in?
我的答案只有一个——AI产品经理。
这不是我瞎说。过去一年,我跟超过200位职场人聊过这个话题。我发现,几乎所有想抓住AI机会的人,都卡在了这3种状态里,看看你属于哪一种?
第一类:焦虑的“观望者”
只知道AI很火,薪资很高,但连常见的AI工具都没用过几个。一听说要学这学那,瞬间从“心动”变“退缩”,永远停在“想一想”的阶段。
第二类:迷茫的“探索者”
自己摸索过模型调优、Agent、AI coding等概念,对AI有一定体感。但知识点七零八落,不成体系,想系统提升,却像无头苍蝇,不知道从哪下手,更别提准备面试了。
第三类:努力的“跑偏者”
行动力超强,立马报了课,一头扎进神经网络、深度学习、各种算法的学习里。结果学得头昏脑涨,简历投出去石沉大海,这才发现,企业要的根本不是“技术派”。
是不是你也是其中之一?别慌,这恰恰说明,你踩过了大部分人都会踩的坑。
一、别神话AI,也别走错路
AI产品经理其实并不是一个全新的岗位,早在2017年那会,AI人工智能其实就已经火过一次了。
只是ChatGPT的出现,第一次让普通人也能像使唤“助理”一样操控AI,这才彻底引爆了整个行业。
随着AI技术的发展,未来,所有的产品经理,都将是AI产品经理。
当然,这不意味着人人都得去研究底层模型。我们可以把“AI产品经理”清晰地分为3个层次:
工具型AI产品经理: 这是入门级
- 本质是把AI工具当成提效的“神兵利器”,让你的工作效率和产出质量翻倍。
- 能够搭些智能体,搞个知识库,这是未来每个产品经理的必备技能。
应用型AI产品经理: 这是黄金赛道
- 核心是找到AI技术与业务的结合点,要么用AI改造现有产品,要么从0到1孵化一个AI新功能/产品。
- 这是目前企业招聘需求最大、最适合我们普通人切入的方向。
专业型AI产品经理: 这是专家级
- 主要在“造铲子”,研究大模型本身,对学历(985/211硕博)和技术背景要求极高,而且缺一不可;如果你没有这样的背景,不建议尝试。
对于绝大多数人来说,成为“应用型AI产品经理”,才是那条看得见、摸得着的康庄大道!
二、3步走,从入门到上手“应用型”AI产品经理
那么,这条路该怎么走?
结合我多年的产品经验,以及成功辅导30+学员拿到AI产品offer的案例,我总结出了一套最高效的“三步学习法”:
首先,夯实“产品基本功”
AI只是赋能的工具,产品思维才是内核。需求分析、用户研究、产品设计、项目管理这些底层能力不过关,谈AI就是空中楼阁。
其次,掌握“AI项目落地能力”
这才是关键!你必须跟一个完整的AI项目,从需求挖掘、方案设计、数据准备、模型选型到产品落地,了解项目全过程,你才能在面试中脱颖而出。
第三,补充“AI知识技能”
最后,才是学习Agent、大模型、AIGC等热门技术和行业知识。注意,目的是为了能和算法工程师“同频对话”,而不是让你去卷算法。
这条看似清晰的路径,自己摸索却处处是坑:知识点太多不知从何学起?没有真实项目可以练手?遇到问题没人解答?
三、如何系统的学习大模型 AI ?
由于新岗位的生产效率,要优于被取代岗位的生产效率,所以实际上整个社会的生产效率是提升的。
但是具体到个人,只能说是:
“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。
这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。
我在一线互联网企业工作十余年里,指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。
我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,也可以通过我们的能力和经验解答大家在人工智能学习中的很多困惑,所以在工作繁忙的情况下还是坚持各种整理和分享。但苦于知识传播途径有限,很多互联网行业朋友无法获得正确的资料得到学习提升,故此将并将重要的AI大模型资料包括AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频免费分享出来。
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01.大模型风口已至:月薪30K+的AI岗正在批量诞生

2025年大模型应用呈现爆发式增长,根据工信部最新数据:
国内大模型相关岗位缺口达47万
初级工程师平均薪资28K(数据来源:BOSS直聘报告)
70%企业存在"能用模型不会调优"的痛点
真实案例:某二本机械专业学员,通过4个月系统学习,成功拿到某AI医疗公司大模型优化岗offer,薪资直接翻3倍!
02.大模型 AI 学习和面试资料
1️⃣ 提示词工程:把ChatGPT从玩具变成生产工具
2️⃣ RAG系统:让大模型精准输出行业知识
3️⃣ 智能体开发:用AutoGPT打造24小时数字员工
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第一阶段(10天):初阶应用
该阶段让大家对大模型 AI有一个最前沿的认识,对大模型 AI 的理解超过 95% 的人,可以在相关讨论时发表高级、不跟风、又接地气的见解,别人只会和 AI 聊天,而你能调教 AI,并能用代码将大模型和业务衔接。
- 大模型 AI 能干什么?
- 大模型是怎样获得「智能」的?
- 用好 AI 的核心心法
- 大模型应用业务架构
- 大模型应用技术架构
- 代码示例:向 GPT-3.5 灌入新知识
- 提示工程的意义和核心思想
- Prompt 典型构成
- 指令调优方法论
- 思维链和思维树
- Prompt 攻击和防范
- …
第二阶段(30天):高阶应用
该阶段我们正式进入大模型 AI 进阶实战学习,学会构造私有知识库,扩展 AI 的能力。快速开发一个完整的基于 agent 对话机器人。掌握功能最强的大模型开发框架,抓住最新的技术进展,适合 Python 和 JavaScript 程序员。
- 为什么要做 RAG
- 搭建一个简单的 ChatPDF
- 检索的基础概念
- 什么是向量表示(Embeddings)
- 向量数据库与向量检索
- 基于向量检索的 RAG
- 搭建 RAG 系统的扩展知识
- 混合检索与 RAG-Fusion 简介
- 向量模型本地部署
- …
第三阶段(30天):模型训练
恭喜你,如果学到这里,你基本可以找到一份大模型 AI相关的工作,自己也能训练 GPT 了!通过微调,训练自己的垂直大模型,能独立训练开源多模态大模型,掌握更多技术方案。
到此为止,大概2个月的时间。你已经成为了一名“AI小子”。那么你还想往下探索吗?
- 为什么要做 RAG
- 什么是模型
- 什么是模型训练
- 求解器 & 损失函数简介
- 小实验2:手写一个简单的神经网络并训练它
- 什么是训练/预训练/微调/轻量化微调
- Transformer结构简介
- 轻量化微调
- 实验数据集的构建
- …
第四阶段(20天):商业闭环
对全球大模型从性能、吞吐量、成本等方面有一定的认知,可以在云端和本地等多种环境下部署大模型,找到适合自己的项目/创业方向,做一名被 AI 武装的产品经理。
- 硬件选型
- 带你了解全球大模型
- 使用国产大模型服务
- 搭建 OpenAI 代理
- 热身:基于阿里云 PAI 部署 Stable Diffusion
- 在本地计算机运行大模型
- 大模型的私有化部署
- 基于 vLLM 部署大模型
- 案例:如何优雅地在阿里云私有部署开源大模型
- 部署一套开源 LLM 项目
- 内容安全
- 互联网信息服务算法备案
- …
学习是一个过程,只要学习就会有挑战。天道酬勤,你越努力,就会成为越优秀的自己。
如果你能在15天内完成所有的任务,那你堪称天才。然而,如果你能完成 60-70% 的内容,你就已经开始具备成为一名大模型 AI 的正确特征了。
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