大厂“疯抢”,文科生的春天要来了?


今天的话题跟正在准备填志愿的家庭有关,也跟每一个文科出身的人有关。

前段时间,有条消息登上微博热搜,AI大厂月薪3万元疯抢文科生,而且出现了一批新岗位。比如,AI叙事设计师、大模型人文训练师,还有我们之前讲过硅谷这两年招聘的“storyteller”,也属于偏文科的岗位。

差不多同一时间,英伟达CEO黄仁勋在一档播客里说了一句话,他说:“AI的终极编程语言,就是人类本身的语言。所以语言专业的学生可能会是最成功的那批人。”

作者:李南南
来源:得到App《得到头条》 
01

文科生的春天来了?

看到这些消息,你的第一反应可能是,文科生的春天来了?
毕竟这些年关于文科的消息,基本都是坏消息。我记得前两年还有个新闻,说有个人硕士毕业之后去送外卖,本来网友很惋惜。但直到这个人在直播时说,自己是学哲学的。话一出口,留言区画风突变。从惊讶变成了“理应如此”,从惋惜变成了“舍你其谁”。
从最近的几个新消息看,是不是说明文科生的就业又好起来了呢?这还真不好说。
首先,麦可思发布的《2025年中国本科生就业报告》显示,就业落实率排名前50的专业里,主要都是非文科专业,其中工科占了大约三分之二。很多高校也在批量地裁撤文科专业。
其次,黄仁勋说的AI带来利好,属于他的个人判断。其他科技巨头甚至提出过相反的观点。比如,山姆·奥特曼提醒过要对AI监管,DeepMind的哈萨比斯说过想让AI在实验室里多待几年,Anthropic前两天还呼吁暂停对AI的研发。你看,科技大佬之间也存在分歧。
最后,我们再细看这一轮的招聘。资深政经学者马江博老师专门做过分析。他说,AI大厂月薪3万元招文科生确实值得高兴,但是也要注意几个细节。
第一,这些岗位要求的人才是高度复合型的。比如,AI伦理研究员、大模型人文训练师,这些岗位要求从业者能深刻理解人性、社会、文化和价值伦理,并且能把这种理解“翻译”成AI可以学习和遵循的规则。
说白了,这不是招“文科生”,而是在整个文科毕业生群体里,高度选择性地采购极少数同时懂人文和懂技术的尖子。对每年数以百万计的普通文科毕业生来说,这是尖子生的机会,不是行业性的普惠。
第二个,月薪2万到4万元,这个薪资听起来不低。但如果你把坐标系从“文科薪资”切换到“AI行业薪资”,感觉就不一样了。AIGC算法工程师、算法研究员、AI科学家,这些岗位的月薪都要高得多。3万元月薪放在AI行业的坐标系里,属于中等偏下的水平。
换句话说,即使你是那个成功进入AI行业的尖子文科生,你拿到的也只是这个行业的起步价。天花板依然属于技术岗。
02

文科生面临的是“价值变现路径断裂”的困境

那问题就来了,为什么文科就业这么难?是文科本身没价值了吗?
关于这个问题,马江博老师认为,需要理解三个变化。这三个变化,构成了对文科生的三重挤压。也是文科生就业难的核心原因。
第一个变化是,经济的结构性上行。
马江博老师说:“文科就业好,需要的是经济的普遍上行。现在我们面临的是结构性上行。”
以前是经济普遍上行,大家都好。教育、商贸、金融、文化娱乐、房地产、市场营销,这些传统行业景气,能容纳大量的文科岗位。而且那个年代到处是中小企业,每个中小企业都需要一些通用的管理岗,这种通用管理型岗位也是文科就业的蓄水池。
而现在,我们面临“结构性上行”,不是所有行业一起涨,而是只有特定赛道在爆发式增长。比如,AI、新能源、芯片、生物医药,而这些赛道的核心岗位几乎全被理工科占据。而那些没被新产业覆盖到的领域,恰好就是文科传统的就业腹地。
第二个变化是,供给端矛盾的加剧。说白了,文科生越来越供大于求。
过去二三十年,伴随高等教育大规模扩招,文科专业经历了一场井喷式膨胀。因为相比需要昂贵实验室的工科,文科专业开设成本低得多,培养模式也更容易“标准化”。一所普通大学想扩招,开设成本最低的就是管理学、法学、汉语言文学,这些不怎么需要硬件投入的专业。于是,管理类、法律类、中文类毕业生连续多年井喷,市场根本消化不了。这是第二层。
第三个变化是,AI正在替代初级文职岗。那些曾经是文科应届生就业蓄水池的岗位,行政助理、基础文员、初级内容审核,恰好是AI最擅长处理的。
所以文科生面临的,不是“知识没用了”的危机,而是“价值变现路径断裂”的困境。你学到的东西依然有价值,但这个价值找不到一个直接的、稳定的产业来兑换它。
03

对内的能力建设,对外的探索路径

假如这个判断成立的话,那么后面的问题就很实际了,文科生怎么办?
我们可以把这个建议分成两部分。第一,对内的能力建设。第二,对外的探索路径。
首先,对内的能力建设。有个建议或许可以参考,叫,把你的技能,匹配到一个可被识别的问题上。
也就是,你的能力,必须能被市场“看见”。你可能会写、会思辨、会理解人,但这些都只是“能力”,它不是“答案”。能力的定价是模糊的,而“答案”的定价是清晰的。也就是,你得清楚地告诉别人,这个技能能解决哪个具体的问题。
举个例子,就拿我们自己来说。得到的课程编辑里就有不少文科生。那么,对于一名课程编辑来说,他怎么让自己的能力,匹配到一个可识别的问题上呢?
假如我把能力锁定在,“我懂得怎么做课程”,那么就意味着,我把赛道框定在了教育行业,或者培训行业。毕竟,除了这些行业之外,其他公司可能不太能想象出,我聘请一个课程编辑有什么用?
怎么办?这时,我就要想,这套做课的能力还能不能匹配到其他问题上?当然能。
比如,做课的流程里有一个关键环节,叫,知识萃取。也就是,面对一个老师,课程编辑需要在沟通中快速确定,这位老师的关键知识是什么,核心能力是什么,以及把这些东西课程化、产品化。
你看,一旦切换到这个视角,你会发现,很多行业都需要这个能力。尤其是那些快速发展的行业,比如新能源汽车。他们更想要把过程中的好经验沉淀下来,把隐性的默会知识,变成显性的技能模板,让公司里的更多人学习掌握。
这时,我就可以对外发射一个信号,不是我会做课,而是我能帮你把公司里的关键知识做成课程产品,把你公司里的个人优势,转化成这个公司的知识资产。这个能力,别人一眼就能识别出来。
再比如,在做课的过程中,编辑还需要预判用户的获得感。他们需要准确地想象出,用户看到每句话会是什么反应。哪句话让他们有启发,哪个金句别人会分享,以及哪些话会让人不爽,绝对不能说。
你看,这时,我就可以释放一个信号,不是我会做课,而是我擅长公开表达,能帮你的公司做品牌传播,还能避免公关灾难。这依然是个可以被一眼识别出来的能力。
换句话说,我们在给自己的核心能力下定义时,或许可以多问自己一句,别人看到这个技能时,能不能马上感觉到,“我需要这个能力,去解决某个问题”。就像前面说的,把能力转换成“答案”,能力往往是模糊的,答案通常是清晰的。
其次,对外的探索路径。关于这个问题,马江博老师给出了几个具体的建议。
比如,文科加科技。教育部2026年新增的本科专业里,已经出现了这个趋势:北京语言大学获批“语言科学”,华东师大获批“计算语言学”,哈工大获批“语言智能”,三所学校从三个不同路径切入语言与AI的交叉地带。还有中国科大获批了“商业人工智能”,南开大学获批了“数据资源与数据智能”,等等。这些交叉地带,都是可以关注的领域。
再比如,文科加新兴产业。不是去做传统的“文职岗”,而是进入高端制造、新能源、生物科技这些硬科技领域,去做它们的品牌叙事、政策分析、市场洞察、ESG战略。靠近正在增长的产业,给它做配套。产业本身的问题,也许会给你的技能提供用武之地。
其实,不管是对内的能力建设,还是对外的路径探索,本质上都是在做一件事。把自己当成答案,去寻找那个已经被看见,已经被定价,但尚未被解决的问题。
最后借用一句话。在今年麻省理工的毕业典礼上,AMD的CEO苏姿丰做了一场演讲,主题是“奔向难题”。其中有句话,对文理科生来说都很适用。说的是,世界不缺少会使用AI的人,但需要“知道哪个问题值得解决”的人。
假如你想了解更多就业趋势,推荐你关注马江博老师的《政经参考》。以及,我们今天提到了课程编辑的能力构成,假如你对做课这门手艺感兴趣,推荐你关注我们的《做课的方法》线下班,在得到首页搜索“做课的方法”就能看到详情。

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