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AI让应届生的简历越来越像,什么才是真正的竞争力?
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今年 6 月,一位 HR 在微博发了一段面试经历,带火了 " 面试遇到豆包味很浓的应届生 " 这句话,引发热议。她面试一个应届生,简历是豆包写的,聊天也是浓浓的豆包味,但转念一想:通勤近,来去方便;岗位是文职,本来也不需要什么硬核能力;门槛卡的就是个学历,够了就行。三条凑一块儿,还是让她来面试了。面试全程她老低头看手机打字,HR 估摸着,这二十分钟她大概率一直在偷偷问豆包。最后问她还有什么想了解的,她说:" 我问问豆包。"

这条经历后来被当段子转发,因为 " 我问问豆包 " 这句话实在太明显了。但更多简历没这么容易露馅——写得一个比一个漂亮。北森 AI 人才科学研究院发布的《AI 原生求职时代》报告提到:过去翻简历,排版乱的、内容空的,一眼就能筛掉一大半;现在不行了,简历人人写得漂亮," 人人都有大厂实习,人人都是项目负责人 ",HR 心里犯嘀咕:这届学生,怎么突然都这么优秀了?

答案很简单,人手一个 AI。

一年之内,95% 的应届生成了 "AI 原生求职者 "

2025 年,66.7% 的校招生求职时用了 AI;2026 年,这个比例预计冲到 95%。几乎每一份摆在 HR 桌上的简历,背后都有 AI 帮衬。

代价也来了:AI 把简历改得越来越 " 漂亮 ",却越来越看不出真实能力,一段普通的学生会经历,也能包装成 " 统筹 50 余人团队,完成校级大型活动,获得校级表彰 "。

一些企业撑不住了,退回到最原始的办法:重新看重学校、学历、绩点。可这条路也走不通,学校不出众、但学习能力强的潜力股,很可能在第一轮就被筛掉。说到底,简历这个东西已经分不出谁真的强了,跟用不用 AI 没太大关系。

简历的价值,本来建立在 " 造假的成本 " 上

经济学家迈克尔 · 斯宾塞(Michael Spence)1973 年讲过一个道理:递简历,说白了就是花时间精力,告诉雇主 " 我值得被面试 "。HR 凭什么信?因为编一份好简历本来要花真功夫,这份功夫本身就是门槛。

AI 把这个成本压到了接近零:一段 " 参与了项目 " 的经历,改写成带动词、带数据的标准句式,几秒钟的事。

姑且把这叫作 " 简历通胀 "(不是现成的经济学术语,只是借货币超发打个比方)。它和 " 学历通胀 " 不是一回事:学历通胀是文凭本身因为供给太多贬值;简历这边贬值得更彻底,即便经历全部为真,只要写法跟别人趋同,在 HR 眼里就读不出信息量,写得越标准,反而越像没写。

两边都在用 AI,最后还是拼回了人

企业也没闲着。据调查统计,过去一年,用 AI 面试官的企业数量同比涨了 4 倍,84% 用在校招上。长安汽车引入 AI 面试官后,人机判断一致性达到 70% 到 80%,复试通过率提升 20%,一季校招省下 8333 个小时;晶合集成的简历筛选效率提升 39%,录用率从 45% 涨到 65%。

学生用 AI 把经历写漂亮,企业用 AI 给简历和面试表现重新打分,两边互相抵消,谁都没占到便宜。可谁也没法退出这场游戏,根子在体量:2026 年全国高校毕业生预计超过 1200 万,就业率大约 65%;科技博主 " 航通社 " 统计过,2025 年提及 AI 的实习岗位平均收到 78 份申请,非 AI 岗位也有 32 份。一个岗位收几百份简历,人工根本看不过来,企业用 AI 筛选,没得选。

学生这边同样没有退路:不用 AI 包装的简历,在 HR 平均几秒扫一眼的初筛里,大概率先因为 " 不够专业 " 被刷掉。谁先不用,谁先吃亏,代价自己扛,换不来规则的改变。这就是 " 人人都用 AI" 最结实的地方:不用谁强迫,每个人自己算完账,都会做出同样的选择。

筛选权最后落回了 AI 还替代不了的地方:追问。

AI 能编出经历的措辞,编不出经得起追问的细节

据 HuffPost 报道,Zapier 招聘经理邦妮 · 迪柏(Bonnie Dilber)说,她审的申请里至少四分之一一眼就能看出是 AI 产物,不少人回答 " 为什么对这个职位感兴趣 ",套的是同一个案例,连比喻都一样。LHH 招聘主管萝莉 · 钱伯林(Laurie Chamberlin)说得更直接:简历里全是 " 沟通能力强 "" 具备团队精神 " 这类空话、挑不出具体事例,基本能判定是 AI 写的。

写得 " 真实、具体、带细节 " 就能赢?这个结论已经站不住了。

有一款叫 Walter Writes 的工具,专门把 AI 写的简历和求职信改成 " 像人写的 "。它自己公布的数据:GPTZero 原本判定一段文本 98% 以上是 AI 生成,Walter Writes 改写一遍,判定结果能翻到 99% 以上 " 人类写作 "。同类工具还有 HumanLike、Undetectable AI,卖点都差不多:把 AI 写的东西改到连 AI 检测器都认不出来。" 听起来真实 " 这件事,已经成了一门能按月订阅的生意。

AI 在骗人不算什么新鲜事,真正让人不安的是," 显得真实 " 本身,也能被批量做出来。

但这类工具能处理的,还是写在纸上的东西:先有一份草稿,再拿去改掉 AI 痕迹。追问不一样,面试官那句追问,问出口之前根本不存在,没有草稿能先拿给 AI" 洗 " 一遍再背下来。

凡是写成文字、能反复改的东西,AI 迟早能磨平,连 " 去掉 AI 痕迹 " 这道工序本身,也有人能替你做。只有从没写下来过、非得当场现想的东西,才还留得住信号。

AI 抢得走文笔,抢不走判断力

这条热搜下,有条评论说得更具体:真正稀缺的是两样东西,一是提出好问题的能力,问题 AI 能答,往哪个方向问得靠人;二是甄别信息的能力,AI 一天能生产出普通人一年写不完的内容,什么该信得自己拿主意。这条评论给应届生的建议是:把 AI 当研究助手,别当代笔——那些还带着毛边、没收拾整齐的想法,才是面试官最想看到的东西。

有一位应届生的选择,刚好对上了这个思路。二本出身,没有大厂实习,也没竞赛项目,投出去的简历大多石沉大海。她没有把力气继续花在把简历写得更像大厂员工,而是先接了一份外包驻场(业内叫 OD)的岗位,接触真实的线上业务:微服务、中间件治理、线上问题排查。面试官问一句 " 中间件治理具体做了什么 ",她答得出来,因为真做过。用她自己的话说,这段经历比 " 一份普通的正式劳动合同 " 更有用。这是她今年在 "Solo 独立开发者社区 "(Solo.xin)上发的帖子,网名叫 Crystal。

校招真正要补的课,是怎么理解、判断、吸引新一代人才,不只是效率。

换到求职者这边,答案更具体:与其再改十遍简历措辞,不如去找一件 AI 编不出来、自己却答得上来的真事:真正踩过的一个坑,经得住面试官连问三句都不垮的那种。没有这样的经历,就先去接一份能碰到真实业务的活儿,哪怕从外包驻场这种不体面的起点开始,只要真做过,就有东西可以被问。

面试官问一句 " 你说的这次迭代,踩过什么坑 ",AI 写的简历在这句追问面前,通常只能沉默三秒。门槛没有消失,只是从 " 简历写得好不好 ",挪到了 " 扛不扛得住问 "。

当每个人的简历都长得差不多,真正的竞争力,从来不是写得多漂亮,是你有没有一件事,经得起一路追问。

本文来自微信公众号" 奇点外 ",作者:wiwi,36 氪经授权发布。

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