薪酬数据技术长沙深度学习工程师
人工智能需求量小

长沙深度学习工程师

深度学习工程师是指那些在人工智能和机器学习领域专注于深度学习算法的专业人士。他们负责设计、开发和优化深度学习模型和算法,利用大量的数据来训练这些模型,以解决各种复杂的问题。深度学习工程师需要对机器学习、神经网络、各种深度学习框架和算法有深入的理解,并具备扎实的编程技能,比如Python、C++等。他们通常会与数据科学家、软件工程师和业务团队合作,以应用深度学习技术来开发新的产品和解决现实世界的挑战。这个职位要求对新兴技术保持敏感,不断学习和改进深度学习模型,以满足不断变化的需求。

 
职业全景发展路线简历重点

薪酬概览

  • 北京
  • 上海
  • 广东省
  • 浙江省
  • 四川省
  • 江苏省
  • 山东省
  • 安徽省
  • 湖南省
  • 河南省
  • 湖北省
  • 陕西省

平均月薪

¥17700

中位数 ¥0 | 区间 ¥13700 - ¥21700

长沙深度学习工程师岗位月薪在近一年呈温和上涨趋势,与一线城市相比仍有差距但保持稳定增长。

数据来源:样本数量过少,仅供参考;更新时间:2026年7月13日

月薪分布

80% 人群薪酬落在 15-30k

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四大影响薪酬的核心维度

影响薪资的核心维度1:工作年限

在长沙,深度学习工程师岗位薪资在3-5年经验段增长最为显著,之后增速逐步放缓。

应届
3-5年

影响因素

  • 长沙人工智能产业处于成长期,对具备独立项目经验的中高级人才需求更为集中,推动其薪资溢价。
  • 本地薪资增长更依赖项目完整交付能力,3-5年段因能独立负责模块而增幅明显,资深阶段则更看重技术深度与团队影响力。

💡 注意,区域薪资数据可能受样本量影响,建议结合具体公司技术栈和项目规模综合评估经验价值。

影响薪资的核心维度2:学历背景

在长沙,深度学习工程师岗位硕博学历在核心技术岗有显著溢价,本科为主流但竞争更集中。

本科
硕士
不限学历

影响因素

  • 长沙人工智能产业以应用研发为主,对硕博学历的需求集中在算法研发等核心岗位,形成薪资溢价。
  • 本地本科人才供给充足,薪资增长更依赖项目经验积累,硕博学历在职业初期起薪优势更明显。

💡 注意,学历溢价会随工作经验增加而减弱,实际薪资更取决于技术能力与项目贡献的匹配度。

影响薪资的核心维度3:所在行业

在长沙,人工智能、智能驾驶等新兴技术行业薪资优势突出,传统制造业薪资增长较慢。

行业梯队代表行业高薪原因
高价值型人工智能/智能驾驶技术密集度高,人才稀缺性强,行业处于快速发展期
增长驱动型互联网/软件服务业务复杂度高,人才需求旺盛,行业持续扩张
价值提升型先进制造/电子信息技术升级需求大,经验价值逐步显现,薪资稳步提升

影响因素

长沙产业结构以先进制造和新兴技术为主,行业薪资差异主要受技术密集度和人才供需影响。

  • 本地人工智能、智能驾驶等新兴行业技术壁垒高,人才竞争激烈,推动薪资溢价。
  • 传统制造业薪资增长依赖技术升级和经验积累,薪资提升相对平缓但稳定。
  • 行业集中度影响人才流动,新兴技术行业薪资增长动能更强。

💡 行业选择影响长期薪资成长,新兴技术行业潜力大但竞争激烈,需结合个人技术专长评估。

影响薪资的核心维度4:所在城市

长沙作为新一线城市,薪资水平稳步提升,人工智能等新兴行业薪资增长较快。

城市职位数平均月薪城市平均月租
(两居室)
谈职薪资竞争力指数
9¥29800¥5700
63
12¥25600¥6800
60
8¥26500¥3800
53
8¥30100¥2200
50
5¥33500¥7100
37
5¥28500¥1700
32
6¥40800¥2400
32
5¥24800¥1800
32
5¥31900¥3900
27
5¥23800¥1200
18

影响因素

  • 长沙人工智能、先进制造等产业集聚,推动相关岗位薪资溢价,但整体薪资水平仍低于一线城市。
  • 本地人才供给充足,企业密度适中,薪资增长更依赖行业技术升级和项目经验积累。
  • 生活成本相对较低,薪资购买力较强,工作与生活平衡度较好。

💡 城市选择需综合考虑薪资增长潜力与生活成本,长沙在新一线城市中具备较好的平衡性。

市场需求

  • 北京
  • 上海
  • 广东省
  • 浙江省
  • 四川省
  • 江苏省
  • 山东省
  • 安徽省
  • 湖南省
  • 河南省
  • 湖北省
  • 陕西省

5月新增岗位

4

对比上月:岗位新增2

长沙深度学习工程师岗位新增需求稳步增加,人工智能产业带动招聘活跃度提升。

数据由各大平台公开数据统计分析而来,仅供参考。

岗位需求趋势

不同经验岗位需求情况

长沙深度学习工程师岗位需求以中级经验为主,企业对具备项目实战能力的人才需求更为迫切。

工作年限月度新增职位数职位占比数
应届1
33.3%
3-5年2
66.7%

市场解读

  • 长沙本地企业更青睐具备1-3年项目经验的中级人才,强调技术落地与独立开发能力。
  • 初级岗位需求相对有限,更注重基础扎实与快速学习能力,高级岗位集中在核心技术研发领域。
  • 城市产业处于成长期,对能快速适应业务场景的中高级人才需求持续增长。

💡 在长沙求职时,积累实际项目经验比单纯追求工作年限更重要,中级经验段竞争相对激烈。

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不同行业的需求分析

长沙人工智能、智能驾驶、先进制造等行业对深度学习工程师人才需求旺盛,传统行业需求逐步提升。

市场解读

  • 长沙人工智能产业快速发展,智能驾驶、机器人等领域对算法研发人才需求持续增加。
  • 先进制造业数字化转型加速,对深度学习工程师在质量控制、预测维护等场景的应用需求提升。
  • 本地互联网、软件服务行业对深度学习工程师人才需求稳定,但更侧重技术落地与业务结合能力。
  • 传统行业如医疗、教育等领域需求逐步显现,但整体规模相对较小,增长较慢。

💡 行业选择影响长期职业发展,新兴技术行业需求增长快,但需关注技术落地与行业经验的结合。

不同城市的需求分析

长沙作为新一线城市,深度学习工程师岗位需求持续增长,人才吸引力逐步增强,竞争相对温和。

深度学习工程师岗位在不同城市的需求分布如下,点击城市可查看当地深度学习工程师的招聘、薪资和就业数据。

#6 珠海
5.7%6 个岗位
#7 南京
5.7%6 个岗位
#8 烟台
4.7%5 个岗位
#9 合肥
4.7%5 个岗位
#10 长沙
4.7%5 个岗位
#11 广州
4.7%5 个岗位
#12 西安
4.7%5 个岗位
#13 成都
4.7%5 个岗位
#14 郑州
4.7%5 个岗位

市场解读

  • 长沙人工智能、智能驾驶等新兴产业快速发展,推动相关岗位需求持续增加,更新频率较高。
  • 本地岗位规模适中,竞争压力低于一线城市,但企业对人才的技术落地能力要求较高。
  • 城市人才吸引力提升,岗位需求从传统制造业向新兴技术领域扩展,结构逐步优化。

💡 城市选择需平衡岗位机会与竞争压力,长沙在新一线城市中具备较好的需求增长与生活平衡。

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  • 前置职业定位
  • 去除泛化表达
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