最近你的朋友圈、程序员社群,是不是被一只“红色小龙虾”🦞 刷爆了?

它就是图标为红色龙虾的开源AI智能体——OpenClaw,网友们亲切地叫它“龙虾”,而部署、调试、训练它的过程,也被戏称为“养龙虾”。不管是技术圈还是跨界圈层,这只“龙虾”的热度都居高不下。

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深圳腾讯大厦门口,近千名开发者带着电脑排起长队,只为求人帮忙部署“龙虾”;闲鱼上,“上门部署OpenClaw”服务标价300-800元/次,甚至有人宣称靠这门生意一周狂赚26w;就连工信部都紧急发布了相关安全提醒… 这波“养龙虾”热潮,是真的从技术圈火到了圈外🔥🔥

但很多小白、甚至部分程序员,只看到了“养龙虾”的热闹,却没看透背后的核心逻辑:OpenClaw再好用,也只是“用AI”的工具,本质是帮我们简化操作的“辅助器”;而真正能抓住风口、赚高薪的,是“做AI”的人——比如今天重点和大家聊的,2026年最香的岗位:AI大模型应用开发工程师

2026年的就业市场已经给出了最直观的答案:会大模型开发的应届生起薪轻松破2w+,经验丰富的工程师月薪直奔6w+;而那些只会用工具、不懂底层逻辑的人,迟早会被更智能的AI替代,被行业淘汰… 尤其是小白程序员,抓住这个风口,就能实现弯道超车。

小白必懂:“养龙虾”到底在养什么?

很多人跟风“养龙虾”,却不知道它的核心定位——OpenClaw是一个开源的AI智能体(AI Agent)执行框架,它的核心价值,是让AI从“只会说、只会生成内容”,进化到“能动手、能自主执行任务”⌨️

为了让小白快速看懂,我们做了清晰对比,一看就懂:

对比维度 传统AI助手(如普通聊天机器人) OpenClaw(龙虾AI智能体)
交互方式 只能对话问答,被动响应 自主理解需求,主动执行任务
能力边界 仅能给出建议、生成文案/资料 可操作电脑、调用软件、跨应用协作,落地实际场景
典型场景 写文案、查资料、解答基础问题 整理文件、自动发邮件、订外卖、跑脚本、整理工作计划
部署方式 云端/App直接使用,开箱即用,无门槛 需本地部署,有一定技术门槛,需对接大模型

举个小白能理解的例子:你跟传统AI说“帮我整理下周的工作计划”,它只会告诉你“建议用Excel列清单、标注优先级”;但你跟OpenClaw说同样的话,它能直接打开你的电脑日历、读取邮件中的待办事项、自动生成工作计划文档,甚至直接发到工作群里👊

这里重点提醒小白:OpenClaw 不是大模型,它更像是“桥梁”——一边连接GPT-4、DeepSeek等大模型(提供核心智能能力),一边连接你的本地电脑系统(实现操作落地)。而那些能开发、优化、定制这类“桥梁工具”的人,就是企业疯抢的AI大模型应用开发工程师🧑🏻💻,也是“养龙虾”热潮中,真正能赚大钱的人。

必看数据:AI大模型应用开发工程师有多火?

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不用猜,直接看2026年春招实打实的数据,小白和程序员都能看清风口⬇️

💥 岗位需求暴增:AI相关岗位量同比增长12倍,在新经济岗位中的占比从2.29%猛增至26.23%,相当于每4个新经济岗位,就有1个和AI相关。

💥 智能体人才稀缺:春节后前三周,AI Agent相关人才需求同比激增455%,企业招不到人,甚至主动放宽门槛。

💥 薪资碾压同行:AI新发岗位平均月薪60738元,比新经济行业平均薪资高出约26%,有1-2年经验的工程师,月薪轻松破8w。

💥 应届生红利拉满:面向应届生的人工智能工程师职位数同比增长39.2%,平均招聘月薪17038元,比普通程序员应届生起薪高出50%以上。

💥 大厂疯狂抢人:百度启动史上最大规模暑期实习招聘,超5000个实习offer中,超90%与AI直接相关;腾讯全球招募超10000名实习生,技术类扩招36%,AI相关岗位优先录用、薪资上浮。

一句话总结:现在的AI大模型开发领域,几乎是岗位在“抢”人,而不是人在“抢”岗位,尤其是小白程序员,现在入门,刚好赶上风口。

小白科普:AI大模型应用开发工程师,到底做什么?

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很多小白觉得这个岗位高深莫测,其实拆解下来很简单,核心就是“让大模型落地干活”,主要做这5件事,小白也能看懂:

① 负责将大语言模型(如GPT-4、DeepSeek)的能力,落地到具体产品中,比如实现智能问答、个性化推荐、自动生成内容等常见场景。

② 设计开发基于RAG(检索增强生成)的知识库系统,解决AI“胡说八道”的问题,让AI能精准调用企业内部文档、行业资料。

③ 探索Agent机制在业务流程自动化中的应用,比如开发像OpenClaw这样的智能体,实现办公自动化、行业流程自动化。

④ 搭建和维护大模型推理服务,优化模型推理效率,让AI响应更快、更稳定,适配企业大规模使用需求。

⑤ 收集和处理行业数据,对开源大模型进行微调(如SFT、LoRA),让通用大模型更适配具体行业场景(比如电商、教育、金融)。

简单说,你不再是“用AI的人”,而是“造AI工具的人”——OpenClaw这样的热门工具,就是你未来可能开发的产品之一,这也是这个岗位的核心价值。

重点收藏:和OpenClaw直接挂钩的3个核心技能(小白必学)

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很多小白看到“大模型开发”就望而却步,其实它和“养龙虾”的核心逻辑相通,不用一开始就啃复杂的底层算法,重点掌握3个和OpenClaw直接挂钩的核心技能,就能入门,甚至快速就业🔑

Agent智能体开发

OpenClaw本质就是一个Agent智能体,核心是打通大模型和设备、文件、软件的“桥梁”。而企业现在最缺的,就是能开发这类智能体的人才:给金融行业做自动风控Agent,给教育行业做智能答疑Agent,给企业做自动化办公Agent… 学会这个技能,直接对接企业核心需求。

RAG检索增强生成

这是大模型应用开发的“基础技能”,核心是让AI能精准对接企业内部文档、知识库,解决AI“一本正经说胡话”的问题。比如开发智能客服、企业知识库问答系统、行业资料检索工具,几乎所有行业都在招这类人才,小白入门门槛最低。

大模型微调

简单说就是“给大模型定制个性”,让通用大模型更适配具体场景。比如把通用大模型微调成电商行业的产品推荐AI、教育行业的错题讲解AI、金融行业的行情分析AI。这个技能能让你在求职中更有竞争力,薪资也会大幅提升。

划重点:这3个技能,正是AI大模型应用开发工程师的核心能力要求,也是“养龙虾”热潮背后,最值得小白和程序员深耕的方向——别人跟风用工具,你深耕造工具,差距就是这样拉开的。

小白关心:学这个岗位,门槛高吗?(附入门要求)

很多小白担心自己基础差,学不会,其实企业对入门级人才的要求很友好,尤其是应届生和刚入行的程序员,重点看这3点:

📍 学历要求:本科及以上,计算机、软件工程、电子信息等相关专业优先;部分企业对专科生开放,重点看技术能力,不唯学历。

📍 技术基础:熟悉Python编程(核心基础,小白可先从Python入门),有基础的数据库、Linux操作经验即可,不用精通,入门后可逐步提升。

📍 核心经验:有大模型API调用开发经验、了解提示词工程,有RAG实践经验者优先;小白没有经验也没关系,很多企业会提供岗前实训。

特别提醒小白:2026年很多企业针对26届应届生🎓,推出了“AI储备工程师”计划——企业投资培养,实训期间无需缴纳任何培训费,只要有Python+数据库+Linux基础就能投递,相当于“零成本入门”,小白可以重点关注。

📍 必学硬核技能(小白优先级):提示词工程 → RAG检索增强生成 → Agent智能体开发 → 大模型微调,循序渐进学习,每掌握一项,简历就多一个加分项,就业竞争力直接拉满。

最后想说:“养龙虾”的热潮总会褪去,但AI大模型的风口才刚刚开始。小白和程序员与其跟风追工具、赚短期快钱,不如深耕大模型应用开发,掌握“造工具”的核心能力——这才是2026年最稳、最高薪的职业选择,收藏本文,跟着风口稳步前行~

最后

对于正在迷茫择业、想转行提升,或是刚入门的程序员、编程小白来说,有一个问题几乎人人都在问:未来10年,什么领域的职业发展潜力最大?

答案只有一个:人工智能(尤其是大模型方向)

当下,人工智能行业正处于爆发式增长期,其中大模型相关岗位更是供不应求,薪资待遇直接拉满——字节跳动作为AI领域的头部玩家,给硕士毕业的优质AI人才(含大模型相关方向)开出的月基础工资高达5万—6万元;即便是非“人才计划”的普通应聘者,月基础工资也能稳定在4万元左右

再看阿里、腾讯两大互联网大厂,非“人才计划”的AI相关岗位应聘者,月基础工资也约有3万元,远超其他行业同资历岗位的薪资水平,对于程序员、小白来说,无疑是绝佳的转型和提升赛道。
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对于想入局大模型、抢占未来10年行业红利的程序员和小白来说,现在正是最好的学习时机:行业缺口大、大厂需求旺、薪资天花板高,只要找准学习方向,稳步提升技能,就能轻松摆脱“低薪困境”,抓住AI时代的职业机遇。

如果你还不知道从何开始,我自己整理一套全网最全最细的大模型零基础教程,我也是一路自学走过来的,很清楚小白前期学习的痛楚,你要是没有方向还没有好的资源,根本学不到东西!

下面是我整理的大模型学习资源,希望能帮到你。

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最后

1、大模型学习路线

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2、从0到进阶大模型学习视频教程

从入门到进阶这里都有,跟着老师学习事半功倍。

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3、 入门必看大模型学习书籍&文档.pdf(书面上的技术书籍确实太多了,这些是我精选出来的,还有很多不在图里)

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4、 AI大模型最新行业报告

2026最新行业报告,针对不同行业的现状、趋势、问题、机会等进行系统地调研和评估,以了解哪些行业更适合引入大模型的技术和应用,以及在哪些方面可以发挥大模型的优势。

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5、面试试题/经验

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【大厂 AI 岗位面经分享(107 道)】

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【AI 大模型面试真题(102 道)】

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【LLMs 面试真题(97 道)】

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6、大模型项目实战&配套源码

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适用人群

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四阶段学习规划(共90天,可落地执行)
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

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3、这些资料真的有用吗?

这份资料由我和鲁为民博士(北京清华大学学士和美国加州理工学院博士)共同整理,现任上海殷泊信息科技CEO,其创立的MoPaaS云平台获Forrester全球’强劲表现者’认证,服务航天科工、国家电网等1000+企业,以第一作者在IEEE Transactions发表论文50+篇,获NASA JPL火星探测系统强化学习专利等35项中美专利。本套AI大模型课程由清华大学-加州理工双料博士、吴文俊人工智能奖得主鲁为民教授领衔研发。

资料内容涵盖了从入门到进阶的各类视频教程和实战项目,无论你是小白还是有些技术基础的技术人员,这份资料都绝对能帮助你提升薪资待遇,转行大模型岗位。
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这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费

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AtomGit 是由开放原子开源基金会联合 CSDN 等生态伙伴共同推出的新一代开源与人工智能协作平台。平台坚持“开放、中立、公益”的理念,把代码托管、模型共享、数据集托管、智能体开发体验和算力服务整合在一起,为开发者提供从开发、训练到部署的一站式体验。

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