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“AI教父”辛顿:AI冲击下 计算机科学学位价值不减且课程需变革

   时间:2025-12-08 11:34 作者:钟景轩

在人工智能技术迅猛发展的当下,计算机科学(CS)学位的未来价值引发了广泛讨论。近日,被誉为“人工智能教父”的杰弗里・辛顿(Geoffrey Hinton)在接受媒体采访时明确表示,尽管AI正在重塑编程行业,但此刻远非放弃攻读CS学位的时机。他强调,计算机科学的价值远不止于编程技能本身。

辛顿指出,许多人误以为CS学位的核心内容就是学习编程,但这种认知过于片面。随着AI技术的进步,单纯具备中级编程能力已难以保障长期职业稳定性,因为AI系统已能胜任许多基础编程任务。然而,计算机科学培养的系统性思维、问题解决能力以及跨学科应用潜力,使其在相当长时期内仍具有不可替代的价值。

这一观点得到了科技界多位领军人物的呼应。OpenAI董事长布雷特・泰勒(Bret Taylor)以自身经历为例,强调CS学位的持久价值。这位斯坦福大学计算机科学双学位获得者表示:“编程的本质是系统性思维训练,而非简单的代码编写。计算机科学教育培养的逻辑分析能力,在任何技术领域都至关重要。”

谷歌Android部门负责人萨米尔・萨马特(Sameer Samat)则从教育改革角度提出,CS课程需要重新定位核心目标。他认为,当前教育应更注重培养“解决问题的科学思维”,而非聚焦于特定编程工具或语言的使用。这种转变将帮助学生更好地适应技术快速迭代的职场环境。

加州大学伯克利分校教授哈尼・法里德(Hany Farid)从就业市场角度分析指出,CS毕业生的职业机遇正在向跨学科领域拓展。他观察到,传统科技巨头的招聘需求虽仍存在,但最具创新性的岗位往往出现在计算技术与生物医药、金融、人文艺术等领域的交叉地带。“计算药物发现、医学影像分析、计算神经科学这些新兴领域,正在创造大量高价值就业机会。”法里德在今年9月的学术论坛上这样表示。

针对年轻学习者是否应继续学习编程的争议,辛顿给出了肯定答案。他将编程学习比作人文教育中的拉丁语课程:“就像人文学者研究拉丁语并非为了日常交流,而是为了理解经典文献的思维逻辑,编程训练培养的抽象思维能力同样具有长期价值。即使未来AI能完成大部分编码工作,这种思维训练本身也不会失去意义。”

对于有志于AI领域深造的学生,辛顿特别强调批判性思维的重要性。他建议学生重点掌握数学、统计学、概率论及线性代数等基础学科:“这些知识构建了理解AI技术的理论框架,其价值不会因技术工具的更新而消减。相比追逐短期热门技能,培养深厚的理论功底更能应对未来挑战。”

 
 
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