Profesní přehled

vývojář blockchainových technologií/vývojařka blockchainových technologií

Snímek

Zajímá vás budoucnost financí a decentralizovaných technologií? Jako vývojář blockchainových technologií budete hrát klíčovou roli v tvorbě a implementaci inovativních systémů, které mění svět.

Souhrn

Práce vývojáře blockchainových technologií zahrnuje návrh, vývoj a implementaci softwarových systémů postavených na blockchainu. Budete pracovat s různými programovacími jazyky, nástroji a blockchainovými platformami, abyste zajistili funkčnost, bezpečnost a efektivitu těchto systémů. Často budete spolupracovat s dalšími vývojáři, architekty a specialisty na bezpečnost.

Klíčové zodpovědnosti:
  • • Programování a implementace softwarových systémů založených na blockchainu.
  • • Návrh a vývoj chytrých kontraktů (smart contracts).
  • • Testování a ladění blockchainových aplikací a systémů.
Labour market

Kde je toto povolání žádané

Nahlášený nedostatek a přebytek pracovních sil, podle roku. Zveřejňuje se pro skupiny povolání, nikoli pro jednotlivé pracovní pozice.

Nahlášen nedostatekNahlášen přebytekNahlášeno v jiném roceTímto zdrojem nepokryto

Sytější barva: hlášeno stejně více let po sobě.

Čísla se týkají skupiny Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií — 75 povolání včetně tohoto.

13 z 17 s nedostatkem2025Všech 30 roste3.7Mvolná místa do roku 2035

Nedostatek: Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czechia a dalších 9.

Nejdéle trvající nedostatek: Czechia, 4 roky.

Vyberte území na mapě a zobrazí se jeho čísla.

O tomto zdroji

Zdroj: ELA/EURES, nedostatek a přebytek pracovních sil. Údaje se zveřejňují na úrovni skupiny povolání a pokrývají Evropu. Vydání se liší uspořádáním přílohy i rozsahem zemí, takže rozdíl mezi roky neznamená vždy, že se trh práce změnil. Země v šedé nebyly nahlášeny, což není totéž jako být v rovnováze.

What these words mean

The four things this section reports

Reported demand
Whether employers report needing people in this job — a judgement published by a national or EU body, not a count.
Where it is heading
Which way employment in this job is expected to move over the coming years, from an official projection.
Openings
Roughly how many openings arise — from growth and from people leaving the job.
Typical pay
What people in this job typically earn where the source publishes it. Blank does not mean unpaid; it means nobody publishes it for that place.

A measure is left out when nobody publishes it for that place, rather than shown as zero.

Which way the market leans for you

In your favour
More openings than people looking — employers are competing for candidates.
Balanced
Openings and candidates are roughly matched.
Competitive
More people looking than openings — expect to compete.
Mixed evidence
Sources disagree, or the same occupation group is short in one part and oversupplied in another.

Every source resolves to one of these four, so there is a single vocabulary to learn. What differs is the evidence behind it, which is printed underneath each verdict — a measured ratio of openings to jobseekers, or an assessment published by a national body.

How this job compares with other jobs in the same country

Strong
Among the strongest in that country
Good
Stronger than most jobs in that country
Mixed
About typical for that country
Weak
Weaker than most jobs in that country

This is a rank within one country, not a score you can carry across borders — the registers behind two countries count different people, so the same number means different things in each. It is also why a job can be among the strongest in a country and still show as Competitive: it leads the field in a market that is crowded overall.

Where these come from

Every figure is published by a national statistics office, a public employment service or an EU body, and each card names its source and the period it covers. Some places are counted monthly, others assessed once or twice a year, so two places on the same map can be describing different moments — the date is always shown.

None of this predicts one person's chances. It describes a market.

Prozkoumat více

Najděte svou kariérní cestu a poznejte vědu za našimi doporučeními.

Rychlá kontrola usazení

Sedí vámvývojář blockchainových technologií/vývojařka blockchainových technologií?

Odpovězte na tři rychlé otázky. Toto není úplné hodnocení – je to upoutávka, která vám pomůže rozhodnout, zda svůj profil porovnat.

Pokrok0/3

Líbí se vám učit se dovednosti na pozici, než si zvolíte cestu?

Preferujete práci, kde se vaše silné stránky mohou rozvíjet v průběhu času?

Chtěli byste porovnat tuto roli s podobnými kariérami?

NexFuture™

Budoucí perspektiva pro vývojář blockchainových technologií/vývojařka blockchainových technologií

The outlook for vývojář blockchainových technologií/vývojařka blockchainových technologií reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

Jak se tyto výsledky počítají?

Index odolnosti (0–100) odhaduje, jak strukturálně chráněno je toto povolání před automatizací a narušením AI na základě analýzy na úrovni úkolů. Vyšší skóre znamená více úkolů náročných na lidský úsudek. Expozice AI ukazuje odhadované procento pracovních hodin, které by mohly být ovlivněny současnými možnostmi AI. Jedná se o strukturální ukazatele odvozené z modelu, nikoli předpovědi individuální jistoty zaměstnání.

Hrajte na budoucnost

Jak by se mohlovývojář blockchainových technologií/vývojařka blockchainových technologiízměnit s rostoucím zaváděním umělé inteligence?

Tato role se bude pravděpodobně postupně měnit, AI bude podporovat vybrané úkoly, spíše než nahrazovat celé povolání.

Významná transformace na úrovni úkolů se odhaduje za 13 let (kolem roku 2039) v rámci vybraného scénáře „Očekávané“.
~40%
Odolnost
Riziko automatizace
EXP~50%
Lidská hrana
MOAT~40%

Ilustrativní scénář založený na automatizovatelnosti úkolů — nikoli předpověď. Hodnoty se zaokrouhlují, čím dále do budoucna se díváte.

2026
2033
2044
Rychlost přijetí AI:

Jak může AI změnit tuto roli

Deterministická, na modelu založená interpretace signálů aktuální role – není zárukou nahrazení.

Vlastněno lidmi 42% Vlastněno lidmi
Co ještě záleží na lidech
  • identifikace příležitostí pro inovace v technologii blockchain
Lidská výhoda Aby jste zůstali vpředu v této roli, zaměřte se na architektura technologie blockchain a blockchainový mechanismus shody. Tyto dovednosti zaměřené na člověka jsou nejobtížněji replikovatelné pro AI v příštích 20 let.
Asistujte 30% Asistujte
Kde se AI může stát druhým pilotem
  • rozpoznání rizik technologie blockchain
  • interpretovat technické požadavky
  • využívat počítačové softwarové konstrukční nástroje
automatizovat 48% automatizovat
Úkoly nejvíce vystavené automatizaci
  • vysvětlování důsledků technologie blockchain
  • používat softwarové knihovny
  • koncept správy identit založený na technologii blockchain
Podrobná analýza

Životní funkce a AI vektory

vektory expozice AI

0-100%
AI / strojové učení 30%

Expozice vůči analýze podporované AI, rozpoznávání vzorů a úlohám prediktivního modelování

Generativní AI 5%

Expozice vůči generování obsahu, kreativnímu zvýšení a nástrojům velkých jazykových modelů

Kognitivní software 1%

Expozice vůči automatizaci pracovního toku, softwaru na podporu rozhodování a digitalizaci procesů

Robotická a fyzikální automatizace 0%

Expozice vůči fyzické automatizaci, robotice a senzorem řízenému posunu úloh

Technické detaily
Metodologie: NexFuture v3.0 Zdroje: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Aktualizováno: srpen 2026

NexFuture v3.0 odhaduje expozici automatizaci přímo ze základních skupin dovedností ESCO, vážených podle objemu dovedností a kalibrovaných podle expertních kotev. Skóre jsou pravděpodobnostní odhady, nikoli záruky. Úplné podrobnosti naleznete v metodickém dokumentu NexFuture.

Měří vystavení automatizaci. Neměří mzdu, poptávku ani počet pracovních míst ve vašem okolí.

Den v životě

Co lidé v této roli obvykle dělají

Digitální technologie

Den v životě

Typický den jakovývojář blockchainových technologií/vývojařka blockchainových technologií

09
09:00 · ráno
identifikace příležitostí pro inovace v technologii blockchain
Identifikace příležitostí pro inovace v technologii blockchain prostřednictvím zavádění řešení založených na technologii blockchain, a to v rámci konkrétního odvětví, ale i napříč odvětvími. Pochopení důsledků základních vlastností technologie blockchain, jako je transparentnost a bezpečnost, pro rozvoj inovací.
10
10:30 · Dopoledne
interpretovat technické požadavky
Analyzovat, chápat a používat poskytnuté informace týkající se technických podmínek.
12
12:00 · poledne
ladit software
Opravit počítačový kód pomocí analýzy výsledků zkoušek a zjištění chyb, které vedou k nesprávnému nebo neočekávanému chování softwaru, a odstraňovat tyto chyby.
14
14:00 · odpoledne
postup návrhu systémů založených na technologii blockchain
Postupy návrhu systémů založených na technologii blockchain, které zahrnují jasnou identifikaci problémů, které mají být řešeny prostřednictvím technologie blockchain, specifikaci obchodních požadavků, určení mechanismu konsensu, výběr nejvhodnější blockchainové platformy, návrh blockchainových uzlů, plánování konfigurace technologie blockchain, budování blockchainových API, návrh uživatelských rozhraní a integraci akcelerátorů pro optimalizaci.
15
15:30 · Pozdě odpoledne
používat softwarové knihovny
Využívat sbírky kódů a softwarových balíčků, které zaznamenávají často používané postupy pro zjednodušení práce programátorů.
17
17:00 · Zábal
rozpoznání oblastí uplatnění technologie blockchain
Rozpoznání příležitostí pro zavedení řešení založených na technologii blockchain v různých aplikačních oblastech (např. dodavatelské řetězce, systémy produktů a služeb, finance atd.), jakož i jejich transformační potenciál v dané aplikační oblasti z hlediska dovedností lidí, rolí, které musí plnit, a procesů, k nimž tyto role přispívají. Určení přidané hodnoty, kterou by řešení založená na technologii blockchain přinesla ve srovnání s tradičními řešeními.

Pořadí úkolů je ilustrativní. Jednotlivé dny se liší.

Software a technologie & Oblasti znalostí
Software a technologie
Amazon Elastic Container Service ECSAmazon KinesisAmazon Simple Storage Service S3Amazon Web Services AWS CloudFormationAmazon Web Services AWS softwareAnsible softwareApache KafkaAtlassian ConfluenceAtlassian JIRACC#C++DockerEnterprise application integration EAI softwareGitGitHubGoGoogle AngularGrafana Labs Grafana CloudIBM Terraform
Oblasti znalostí
  • architektura technologie blockchain

    Konstrukční struktura peer-to-peer sítě počítačů, která funguje jako zázemí pro systémy a aplikace. Síť je konstruována jako virtuální stroj bez centrálního systému, který by řídil interakce mezi uzly.

  • blockchainový mechanismus shody

    Různé mechanismy a jejich vlastnosti, které zajišťují správné šíření transakce v distribuovaném registru.

  • decentralizované aplikační rámce

    Různé softwarové rámce a jejich vlastnosti, výhody a nevýhody, které umožňují vývoj decentralizovaných aplikací na infrastruktuře blockchain. Příkladem jsou Truffle, Embark, Epirus, OpenZeppelin atd.

  • decentralizované identifikátory

    Znalost decentralizovaných identifikátorů (DID). Decentralizované identifikátory umožňují ověřitelnou a decentralizovanou digitální identitu vztahující se k různým subjektům určeným správci těchto decentralizovaných identifikátorů (např. organizace, jednotlivec, datový model, abstraktní entita).

  • historie technologie blockchain

    Klíčová historická fakta a milníky technologie blockchain a zavádění a uplatnění, které na ní vznikly.

  • inteligentní smlouva

    Inteligentní smlouvy se provádějí automaticky po splnění podmínek, a proto nevyžadují dohled a registraci smlouvy nebo transakce třetí stranou.

Základní dovednosti
navrhovat systémy nebo aplikace ikt
  • vývoj inovativní architektury technologie blockchain

    Vývoj nové architektury technologie blockchain, který řeší vlastnosti a priority podle potřeb konkrétních aplikací. Zdůvodňování výhod a nedostatků těchto nových architektur ve srovnání se stávajícími.

  • analýza decentralizovaných aplikací

    Analýza decentralizovaných aplikací z hlediska jejich specifických požadavků na výkon z hlediska klíčových funkcí a vlastností, jako je správa identifikace, řízení přístupu, zabezpečení dat, transparentnost, výkon, škálovatelnost a udržovatelnost.

  • využívat vzory softwarového designu

    Využívat opakovaně použitelných řešení, formalizovaných osvědčených postupů, k řešení společných úkolů týkajících se rozvoje ICT v oblasti vývoje a koncepce softwaru.

  • rozpoznání oblastí uplatnění technologie blockchain

    Rozpoznání příležitostí pro zavedení řešení založených na technologii blockchain v různých aplikačních oblastech (např. dodavatelské řetězce, systémy produktů a služeb, finance atd.), jakož i jejich transformační potenciál v dané aplikační oblasti z hlediska dovedností lidí, rolí, které musí plnit, a procesů, k nimž tyto role přispívají. Určení přidané hodnoty, kterou by řešení založená na technologii blockchain přinesla ve srovnání s tradičními řešeními.

  • vyhodnocování architektur technologie blockchain

    Vyhodnocování architektur technologie blockchain s ohledem na jejich vhodnost pro konkrétní uplatnění, a to s ohledem na specifický význam a priority vlastností architektury pro toto uplatnění.

  • zavádění inteligentních smluv

    Zavádění inteligentních smluv pro různé aplikace a v nejdůležitějších rámcích pro inteligentní smlouvy, jako jsou Bitcoin a Ethereum, a v nejvhodnějších programovacích jazycích, jako jsou Solidity, Rust, JavaScript, Vyper a Yul.

programovat počítačové systémy
  • využívat počítačové softwarové konstrukční nástroje

    Používat softwarové nástroje (CASE) na podporu vývoje, navrhování a zavádění softwaru a vysoce kvalitních aplikací, které lze snadno udržovat.

  • ladit software

    Opravit počítačový kód pomocí analýzy výsledků zkoušek a zjištění chyb, které vedou k nesprávnému nebo neočekávanému chování softwaru, a odstraňovat tyto chyby.

  • vysvětlování zásad technologií distribuovaného registru

    Vysvětlování zásad systémové architektury, na níž jsou založeny technologie distribuovaného registru (DLT), zejména technologie blockchain. Porozumění architektuře systému DLT z hlediska funkčních komponent v jádře a vrstvě služeb, platformě aplikačních služeb, službám DLT a externím službám. Porozumění interakci těchto komponent při poskytování funkcí založených na DLT, jako jsou funkce mechanismu konsensu, funkce správy registru, funkce mechanismu inteligentních smluv a funkce správy distribuovaných aplikací.

vyhledávat příležitosti
  • identifikace příležitostí pro inovace v technologii blockchain

    Identifikace příležitostí pro inovace v technologii blockchain prostřednictvím zavádění řešení založených na technologii blockchain, a to v rámci konkrétního odvětví, ale i napříč odvětvími. Pochopení důsledků základních vlastností technologie blockchain, jako je transparentnost a bezpečnost, pro rozvoj inovací.

dovednosti týkající se informací
  • vysvětlování důsledků technologie blockchain

    Vysvětlování následků, dopadů a důsledků používání technologie blockchain na obchodní procesy, které řídí, i v širším měřítku, včetně sociálních a ekologických aspektů.

řídit, získávat a uchovávat digitální data
  • používat softwarové knihovny

    Využívat sbírky kódů a softwarových balíčků, které zaznamenávají často používané postupy pro zjednodušení práce programátorů.

prohlížet, vyhledávat a filtrovat digitální data
  • koncept správy identit založený na technologii blockchain

    Koncept správy identit založený na technologii blockchain a řízení přístupu z hlediska toho, jak fungují, jaké jsou jejich výhody ve srovnání se současnými řešeními a jak je lze použít pro konkrétní uplatnění.

interpretovat technickou dokumentaci a schémata
  • interpretovat technické požadavky

    Analyzovat, chápat a používat poskytnuté informace týkající se technických podmínek.

provádět analýzu a řízení rizik
  • rozpoznání rizik technologie blockchain

    Rozpoznání rizik spojených s technologií blockchain a kryptoměnami. Kromě standardních rizik spojených s obchodními procesy, které řídí, nesou technologie blockchain i rizika spojená s přenosem hodnot, která souvisejí se vzájemným (peer-to-peer) typem přenosu hodnot. Rizika jsou také spojena s inteligentními smlouvami jako digitálními reprezentacemi více či méně složitých obchodních vztahů.

Kariérní postup

Cesty růstu a podobné role

Prozkoumejte typické cesty kariérního postupu, související dovednosti a podobné role a naplánujte si další přechod.

Běžné otázky

Často kladené otázky

Jaké programovací jazyky jsou pro vývojáře blockchainových technologií nejdůležitější?
Mezi nejčastěji používané programovací jazyky patří Solidity (pro Ethereum), Go, Rust, Java a Python. Znalost kryptografie a datových struktur je také velmi důležitá.
Jaké jsou typické kariérní cesty pro vývojáře blockchainových technologií?
Po získání zkušeností se můžete specializovat na konkrétní oblasti, jako je vývoj chytrých kontraktů, bezpečnost blockchainových systémů, nebo architektura decentralizovaných aplikací (dApps). Možné je i postoupit na pozici lead developera nebo technického architekta.
Je možné pracovat jako vývojář blockchainových technologií na volné noze?
Ano, freelancing je v této oblasti poměrně běžný. Mnoho společností hledá externí vývojáře pro specifické projekty nebo krátkodobou spolupráci. Nicméně, většina pozic je stále zaměstnanecká.
Vývojář Blockchainových Technologií/Vývojařka Blockchainových Technologií — kolik se za to platí ve Spojených státech?
108 970 dolarů ročně v mediánu, k 2025-05. Mediány jednotlivých států se pohybují od 60 470 do 156 590 dolarů. Zdroj: US Bureau of Labor Statistics. Údaj se týká Spojených států a není projekcí pro Evropu.