選專業(yè)是高中生職業(yè)規(guī)劃的關(guān)鍵一步,選對事半功倍,選錯則可能陷入學(xué)習(xí)困境。尤其數(shù)學(xué)基礎(chǔ)薄弱的同學(xué),更要避開“盲目追熱門”的陷阱,不少前景廣闊的專業(yè),都以扎實的數(shù)理功底為核心門檻。盲目報考不僅會出現(xiàn)上課聽不懂、考試頻掛科的情況,甚至可能影響順利畢業(yè)。以下這3個熱門專業(yè),正是數(shù)學(xué)薄弱生需要重點規(guī)避的“高門檻領(lǐng)域”!
一、人工智能
提到人工智能,很多同學(xué)會想到科幻電影里的智能機(jī)器人、語音助手,覺得這個專業(yè)充滿科技感,未來就業(yè)前景肯定好。確實,人工智能是當(dāng)下的風(fēng)口行業(yè),市場需求大、薪資待遇高,但它的入門門檻也遠(yuǎn)超很多人的想象,其中最核心的門檻就是數(shù)學(xué)
從學(xué)科本質(zhì)來說,人工智能屬于計算機(jī)科學(xué)的分支,核心是設(shè)計和優(yōu)化機(jī)器算法。這些算法不是簡單的代碼拼接,而是建立在復(fù)雜的數(shù)學(xué)邏輯之上的。無論是讓機(jī)器識別圖像,還是實現(xiàn)語音對話,背后都需要用到大量的數(shù)學(xué)模型來支撐,沒有數(shù)學(xué)基礎(chǔ)就無法理解算法的核心原理。
再看大學(xué)課程設(shè)置,以國內(nèi)頂尖的南京大學(xué)人工智能專業(yè)為例,數(shù)學(xué)類課程占比極高,且難度都不低。比如需要深入鉆研的數(shù)學(xué)分析、高等代數(shù),抽象難懂的離散數(shù)學(xué)、數(shù)理邏輯,還有概率論與數(shù)理統(tǒng)計、最優(yōu)化方法等進(jìn)階課程,每一門都是對數(shù)學(xué)能力的硬核考驗。
對數(shù)學(xué)不好的同學(xué)來說,這些課程就像“攔路虎”,上課大概率跟不上老師的思路,課后刷題也會倍感吃力。更關(guān)鍵的是,就算勉強(qiáng)混過考試,后續(xù)從事算法設(shè)計、數(shù)據(jù)建模等核心工作時,也會因為數(shù)學(xué)能力不足而舉步維艱,很難在這個領(lǐng)域長期發(fā)展。
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二、通信工程
通信工程是和我們?nèi)粘I罹o密相關(guān)的專業(yè),手機(jī)通信、網(wǎng)絡(luò)傳輸、衛(wèi)星信號等背后,都有通信工程的技術(shù)支撐。這個專業(yè)就業(yè)方向明確,能進(jìn)入運營商、通信設(shè)備廠商等企業(yè),因此也吸引了不少理科生關(guān)注,但它對數(shù)學(xué)和物理的要求堪稱“苛刻”。
該專業(yè)屬于電子工程的核心分支,核心研究內(nèi)容是信息傳輸和信號處理。而信號的分析、過濾、優(yōu)化,都離不開數(shù)學(xué)工具的加持,沒有扎實的數(shù)學(xué)基礎(chǔ),根本無法完成對信號的精準(zhǔn)把控,這也是該專業(yè)對數(shù)學(xué)要求高的核心原因。
在大學(xué)學(xué)習(xí)中,通信原理、信號與系統(tǒng)、數(shù)字信號處理等核心課程,都是數(shù)學(xué)知識的密集應(yīng)用場景。比如要用到微積分推導(dǎo)信號公式,用復(fù)變函數(shù)分析信號特性,用概率論計算傳輸誤差,這些知識點環(huán)環(huán)相扣,只要有一處數(shù)學(xué)基礎(chǔ)薄弱,就可能導(dǎo)致整個課程理解受阻。
更需要注意的是,通信工程不僅要求數(shù)學(xué)好,還需要過硬的物理基礎(chǔ),兩者相輔相成。數(shù)學(xué)基礎(chǔ)薄弱的同學(xué),在學(xué)習(xí)這些課程時很容易陷入“聽不懂、學(xué)不會、考不過”的循環(huán),掛科率遠(yuǎn)高于其他專業(yè),報考前一定要慎重評估自己的理科實力。
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三、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)
隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)成為了不折不扣的熱門專業(yè),被稱為“21世紀(jì)的新石油”。該專業(yè)就業(yè)面極廣金融、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療等多個行業(yè)都需要大數(shù)據(jù)人才,就業(yè)率和薪資水平都很可觀,因此成為很多同學(xué)的“夢中情專”。
從學(xué)科基礎(chǔ)來看,數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)以數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、計算機(jī)科學(xué)為三大支柱,其中數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)是處理數(shù)據(jù)的關(guān)鍵。大學(xué)期間需要學(xué)習(xí)線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、多元統(tǒng)計分析等課程,這些課程難度較大,對邏輯思維和計算能力要求極高
但是,小優(yōu)要提醒大家,大數(shù)據(jù)專業(yè)的核心不是“收集數(shù)據(jù)”,而是“處理數(shù)據(jù)”,通過專業(yè)技術(shù)對海量零散的數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗、分析、建模,挖掘數(shù)據(jù)背后的價值,從而輔助企業(yè)做出科學(xué)決策。
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對數(shù)學(xué)不好的同學(xué)來說,這些課程無疑是“巨大挑戰(zhàn)”。不僅課堂學(xué)習(xí)吃力,在后續(xù)的數(shù)據(jù)分析實踐中,也無法熟練運用數(shù)學(xué)模型處理數(shù)據(jù),很難勝任數(shù)據(jù)分析師、大數(shù)據(jù)開發(fā)等核心崗位。就算勉強(qiáng)畢業(yè),也只能從事一些基礎(chǔ)性的data錄入、整理工作,難以觸及核心領(lǐng)域,職業(yè)發(fā)展空間會受到極大限制。
其實,數(shù)學(xué)不好并不意味著沒有好的專業(yè)選擇,只是需要避開這些對數(shù)學(xué)要求極高的領(lǐng)域。高中生選專業(yè)時,與其盲目追逐熱門,不如理性評估自己的學(xué)科優(yōu)勢和學(xué)習(xí)能力。優(yōu)先選擇與自己基礎(chǔ)匹配的專業(yè),才能在大學(xué)期間保持學(xué)習(xí)動力,扎實掌握專業(yè)知識,為未來的就業(yè)鋪路。
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