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智能时代,企业组织结构的革新已来。探索微软2025工作趋势报告,洞见未来企业竞争力的新密码。核心内容:1. 智能体如何重塑企业内部结构与组织逻辑2. 新度量方式“人机比率”与“人-机协奏”的管理焦点3. “智能体主管”的兴起与企业培训体系的转变
当智能本身变成一种可规模化、可按需调用的生产要素时,企业的内部结构与组织逻辑将发生怎样的转变?
微软在最新发布的《2025 Work Trend Index》报告给了我们一些思考这个问题的思路。
阶层与分工被改变。过去,我们用职能部门来圈定专业知识的疆界:财务、市场、人力资源,各守一隅——因为人才有限、专精难借。可一旦智能体能够在几秒钟内调用专家级的财务分析、市场洞察或法务意见,“专业”便不再需要围墙。微软把这种新图谱称作 Work Chart:团队像拍电影一样,围着要解决的任务临时集结,任务结束后即刻散开,智能体替你保留上下文、维系连续性。
组织不靠科层稳固取胜,而靠快速拆搭的能力取胜。这种流动性带来了新度量方式——人机比率。前沿企业的关注点不再是“人均产出”,而是每位员工能够驾驭多少智能体。管理的焦点转向“人-机协奏”,企业需要精确决定何时交由AI全程处理,何时由人类进行判断与情感连接。
为支持这种转变,介于IT与HR之间的新职能“Intelligence Resources”应运而生。这一部门既要分配算力,也要招聘“数字同事”,在安全与合规的前提下优化人机组合。每位员工天然成为“智能体主管”,基层需要像带新人一样管理智能体。
而在人才市场,“会用 AI”正在演化为“会放大 AI”。LinkedIn 的数据已提示:最吃香的不仅是模型训练师、提示工程师,更是懂得把 AI 嵌入流程的复合型角色。企业若要保持吸引力,培训体系必须重视“智能体主管”。
工业革命让我们学会了用蒸汽与电力放大肌肉;互联网革命让我们学会了用网络放大信息流通;而当智能成为可调度的“第四种动力”,企业必须学会放大智力本身。这不是一次简单的工具升级,而是一场从组织设计、管理指标到文化信条的整体重构。先行者已经证明:谁能率先把“无限才智”纳入运营系统,谁就能改写行业的效率边界与创新节奏。其余的企业,要么跟上,要么被历史的下一轮迭代温柔而坚定地淘汰。
微软这篇报告基于对全球31个国家/地区31,000名员工的广泛调研、LinkedIn劳动力市场数据、海量Microsoft 365生产力信号以及对AI原生公司和思想领袖的访谈,描绘了下一代企业的具体形态,指出了新的竞争优势从何而来,资源如何重新配置,以及如何通过“按需智能”快速实现规模化增长。因此,锦秋基金( 微信公号锦秋集ID:jqcapital)也做了编译。
原文如下:
按需获取的智能正在重塑商业,每一位领导者都需要绘制新的蓝图。
我们正在步入一个全新的现实——在这一现实中,人工智能(AI)正以前所未有的方式推理与解决问题。这种随时可用的智能将重新定义商业规则,并彻底颠覆我们熟悉的知识工作。
如今的组织必须积极面对这一未来:AI智能体的能力将持续增强,人类需要驾驭这些新能力,以重新设计自己的业务。随着工作及工作流程被重新定义,人类的雄心、创造力与独创性也将持续激发新的经济价值与发展机遇。
一种全新的组织蓝图正在显现,它融合了机器智能与人类判断,建立由AI运营、人类主导的协作系统。类似工业革命与互联网时代,这种转型将需要数十年才能彻底兑现其承诺,并涵盖广泛的技术、社会与经济变革。
为了帮助领导者理解知识工作的未来演变,微软分析了来自全球31个国家/地区共计31,000名员工的调查数据、LinkedIn劳动力市场趋势,以及数万亿规模的Microsoft 365生产力信号。
同时,我们还与AI原生初创企业、学者、经济学家、科学家及思想领袖深入对话,共同探索未来工作的可能形态。这些数据与洞察清晰地指向一个崭新组织形态的诞生——前沿企业(Frontier Firm),它与我们今天熟悉的组织形态大相径庭。
这些企业将围绕按需智能展开布局,由人类与AI智能体组成的“混合”团队驱动,具备快速扩展、敏捷运营以及快速创造价值的能力。
前沿企业的雏形已经开始显现。我们预测,在未来2到5年间,每一个组织都将踏上向前沿企业转型的旅程。
82%的领导者认为,今年是重新思考企业战略与运营关键环节的重要一年;81%的领导者预期,在未来12到18个月内,智能体将中度或广泛地融入其企业的AI战略中。
AI的普及正在明显加速:24%的领导者表示,他们的公司已经在全组织范围内正式部署了AI,而仅有12%的企业仍停留在试点阶段。
行动的时机已然成熟。当下,每一位领导者与员工都面临着同样的问题:您将如何适应?
每个组织的AI转型都会有所不同,但我们预见它将随着时间的推移而发展。
我们看到通往“前沿企业”的旅程分三个阶段展开:
第一阶段:AI充当助手,消除工作的枯燥,帮助人们更好更快地完成同样的工作。
第二阶段:智能体作为“数字同事”加入团队,在人类指导下承担特定任务。
第三阶段:人类为运行整个业务流程和工作流的智能体设定方向,并在需要时进行检查。
通往“前沿企业”的旅程并非严格的线性过程——在许多情况下,组织将同时处于所有三个阶段。
为迎接新的工作世界,你需要了解这些新术语。
智能体 (Agent): 一种由人工智能驱动的系统,能够自主地推理、规划和行动以完成任务或整个工作流程,并在关键时刻接受人类监督。
智能体主管 (Agent boss): 管理一个或多个智能体的人类经理。
能力差距 (Capacity gap): 业务需求与仅靠人类能够满足的最大能力之间的差额。
数字劳动力 (Digital labor): 可以按需购买以扩展劳动力能力的人工智能或智能体。
前沿企业 (Frontier firm): 一家利用按需获取的智能、人机(人类与智能体)协作团队以及人人担当的新角色(智能体主管)来驱动的公司。
人机比率 (Human-agent ratio): 一种新的业务指标,用于优化人机协作团队中人类监督与智能体效率之间的平衡。
智能资源 (Intelligence resources): 一个专门在组织层面管理数字劳动力的职能部门——可以看作是信息技术(IT)和人力资源(HR)的结合体。
工作图谱 (Work Chart): 下一代组织结构图,其结构不是围绕职能专长,而是围绕需要完成的工作来构建。
几十年来,智能一直是商业中最有价值且最有限的资产之一,受限于人类的时间、精力和成本。这种情况正在改变。智能正在成为一种必需的耐用品:丰富、廉价且可按需获取。
随着AI和能够作为数字劳动力进行推理、规划和行动的智能体的兴起,公司可以根据需要扩展能力。已有82%的领导者表示,他们有信心在未来12-18个月内利用数字劳动力来扩展劳动力能力。
随着经济和股东压力的增加,数字劳动力为增长提供了新的杠杆——有助于弥合业务需求与人类可持续交付能力之间日益扩大的差距。
我们的数据显示存在能力差距 (capacity gap):53%的领导者表示生产力必须提高,但全球80%的劳动力(包括员工和领导者)表示他们缺乏足够的时间或精力来完成工作。
领导者和员工都已达到极限,但业务需求持续增长。许多人将智能体视为前进的方向。
调查问题背景:
在过去一年中,您在多大程度上同意或不同意您在工作中遇到以下困难?(表示同意的受访者比例)
您员工的生产力水平在多大程度上满足了业务需求?(表示员工至少需要中度提高生产力的受访者比例)
现在,让我们探讨一下AI智能体在未来12-18个月内将如何影响您的劳动力和业务流程。您在多大程度上确信您的组织将利用AI智能体作为数字团队成员来扩展劳动力能力?(选择至少中等信心的受访者比例)
后台数据一目了然:在 9 点到 5 点的核心工作时段内,员工平均每 2 分钟就会被会议、邮件或通知打断。若将非核心时段的活动计算在内,这一数字累计高达每天 275 次。60% 的会议属于临时召集而非预先排定。
PowerPoint 文稿的编辑次数会在会议开始前最后 10 分钟暴增 122%。与去年同期相比,工作时间之外的聊天消息增加了 15%,如今平均每天有 58 条消息在上下班前后涌入。
受跨时区协作增加的影响,晚上 8 点之后的会议也同比增长 16%。难怪近一半员工(48%)——以及超过一半的领导者(52%)——表示自己的工作体验混乱而零散。
AI 的确带来了可观的生产力提升,但这仍不足以追上业务运转的速度。要跟上节奏,企业不能只是把 AI 嵌入现有流程,而必须重新思考知识工作的本质。这首先意味着把“知识工作者”与“知识工作”区分开来。
具备创造力、判断力与联系能力的人类,本不应终日困在回邮件等机械事务中。正如 Word 和 Excel 曾经重塑我们的工作方式,智能体也将如此。过去我们说“我发邮件”“我写文档”“我做数据透视表”;不久之后,我们会说“我创建并管理智能体”。
这场转变的深远程度堪比互联网与移动时代——它将根本性地重塑我们的工作内容,卸下繁琐枯燥的重担。
当今的工作模式正逼近纯人力所能承受的极限,员工难以将注意力投注到真正驱动增长与创新的高价值任务上。
“前沿企业”(Frontier Firms)已展现突破路径。它们具备五大显著特质:在全组织范围内部署 AI;拥有领先的 AI 成熟度;已将智能体投入实际流程;计划进一步扩展智能体应用;坚信智能体是兑现 AI 投资回报率的关键。
在涵盖 31,000 名受访者的样本中,仅 844 名员工就职于符合以上标准的企业。尽管仍属“先锋少数”,他们已为未来指明方向。
71% 的前沿企业员工认为公司“蒸蒸日上”,而全球平均仅为 37%。
55% 的前沿企业员工自评仍有余力承担更多工作(全球平均 20%);同时,他们获得从事有意义工作的机会也更多(90% vs. 73%)。
他们对个人职业前景更为乐观(93% vs. 77%),且不太担心 AI 取代岗位(21% vs. 38%)。
无论跨国巨头还是小型初创,AI 都已成为扩张效率的引擎。一位独立创业者依托 AI 驱动的人力资源服务,今年营收有望达到 200 万美元。陶氏化学(Dow)上线的供应链智能体可自动标记错误收费,预计首年便可节省数百万美元。
员工仅 5 人的初创公司 ICG 用 AI 处理建筑模拟、市场研究等事务,利润率随之提升 20%。另一位企业家更将预算与预测等核心职能完全托付给 AI 工具,因而无需设立首席财务官一职。
保留顶尖人才,同时考虑减少员工数量也在策略之中。
调查问题背景:
当您考虑AI和智能体在劳动力和人才管理中的作用时,您的团队或组织在未来12-18个月内正在考虑哪些策略?
这场转型呈现出多维扩散:技术渗透商业与社会的进程愈发深入,每个行业、每个岗位都会以独特方式重塑自身。正如互联网时代催生了社交媒体经理、用户体验设计师等数以亿计的新职位,AI 时代已在孕育新的角色,并且远未触顶。
对 45% 的企业领袖而言,在未来 12-18 个月内通过“数字劳动力”放大团队能力已晋升为首要任务,仅次于提升现有人才技能(47%)。
在某些职能条线里,下一个新人或许不再是自然人,而是一位数字同事。虽然仍有三分之一(33%)的领袖计划裁员,市场却同步诞生着全新的岗位空间。
78% 的领袖准备招聘专门的 AI 相关角色以迎接未来;在已初步迈向“前沿企业”的组织中,这一比例高达 95%。他们瞄准的热门职位包括:AI 培训师、数据与安全专家、智能体运营工程师、ROI 分析师,以及嵌入营销、财务、客户支持和咨询流程的 AI 策略师。
人才流向也在悄然改写:LinkedIn 数据显示,最受瞩目的 AI 初创公司员工规模同比飙升 20.6%,几乎是大型科技公司增速(10.6%)的两倍。大批技术人才正离开巨头,涌向初创赛道。仿佛重演“.com”时期的剧本,适者奋进,新规宰立:唯有快速适应,方能免于被时代淘汰。
前瞻性企业正率先运用 AI 智能体开辟新优势:
埃森哲 (Accenture):自动化逾期账款处理,加速回款并提高盈利。
拜耳 (Bayer):研发人员每周因智能体节省约 6 小时,显著加快农业创新进程。
陶氏化学 (Dow):通过智能体发现隐藏损耗、简化运输,全面部署后预计首年节省数百万美元并提升账单准确率。
雅诗兰黛集团 (The Estée Lauder Companies):智能体整合消费者洞察,团队无需翻检分散报告即可即时获取可行信息。
荷美邮轮 (Holland America Line): conversational concierge 智能体可实时回答乘客问题,每周处理数千次咨询。
富国银行 (Wells Fargo):为 4,000 家网点 35,000 名员工搭建的智能体将内部查询响应从 10 分钟缩短至 30 秒;目前 75% 的搜索由智能体完成。
迄今,公司大多按照职能(财务、市场营销、工程等)来划分领域专长;但当专业知识随取随用,传统组织结构图或将被“工作图谱”(Work Chart) 取代——一种动态、以成果为中心的模型。在此模型中,团队围绕目标而非职能组建,并由智能体扩展人类能力,使工作更迅捷、更有影响力。
这种方式与电影制作相似:为特定项目临时集结最合适的团队,任务完成后即告解散。借助可充当研究助理、分析师和创意伙伴的智能体,企业能够按需组建精干、高效的小队,在恰当的时间调用合适的人才和知识,无需大规模组织重构。
AI 优先广告公司 Supergood 已在践行此模式。凭借一套将数十年战略广告研究成果置于员工指尖的平台,其团队更扁平、决策更快、动作更灵活。
联合创始人兼首席战略官 Mike Barrett 说:“我们无需在每个项目简报上配备策略师,Supergood 的任何成员都能通过平台获取这些洞见。”
哈佛大学最新研究同样发现,AI 能打破组织壁垒:研发团队产出更多具有商业可行性的成果,业务团队则开发了更多技术解决方案。
近一半领导者(46%)表示,他们已用智能体完全自动化部分流程,但各职能的演进速度与深度不同。有些领域的多数任务可由智能体端到端处理,只在高风险或需精细判断时引入人类;而依赖判断力、同理心或创造力的职能仍以人为核心。
一家受访消费品企业就优先将 AI 投入最远离其核心优势的职能,以自动化常规运营,同时在人力最能创造价值之处保留专家。
在调查中,全球领导者将客户服务、市场营销和产品开发列为未来 12–18 个月 AI 投资加速的三大方向。
与非前沿企业相比,前沿企业员工更常把 AI 用于市场营销(73% vs 55%)、客户成功(66% vs 44%)、内部沟通(68% vs 46%)和数据科学(72% vs 54%),这些正是可扩展智能渗透最迅猛、工作图谱悄然扎根的职能。
要最大化人类与智能体协作团队的价值,组织亟需一项新指标:人机比 (human-agent ratio)。领导者必须回答两个问题:每个角色和任务需要多少智能体?又需多少人类去引导它们?
哈佛大学研究指出:单个员工配备 AI 的表现优于不使用 AI 的团队,而在追求最高质量成果时,配备 AI 的团队又优于所有其他组合。在 AI 打开全新专业边界的时代,领导者亦需有勇气信任员工,让他们跳出旧有角色,实现更广阔的成长。
随着领导者组建人机协作团队,他们需要为每个角色、职能或项目找到合适的平衡点,以确保人类和智能体双方都能实现最佳绩效。
在实现卓越协同时,关键在于为每一项任务找到恰到好处的人机配比。正如人力资源部门负责优化人力绩效、IT 部门负责保障系统运行,企业也必须建立新的管理模型来分配并调度智能资源。一些公司或将整合 HR 与 IT 职能,或设立新的 C 级岗位——例如“首席资源官”——专门负责在人类劳动力与数字劳动力之间取得最佳平衡。
“随着 AI 让专业知识和智能的获取进一步民主化,企业将出现‘智能资源部门’,其重要性将与当年的 HR 和 IT 不相上下。恰当管理人类与 AI 智能体的互动,将成为 AI 赋能企业的核心竞争优势。” — Karim R. Lakhani,哈佛大学数字、数据与设计研究所主席,哈佛商学院 Dorothy & Michael Hintze 教授
那么,哪些环节必须由人类亲自介入?经济学家兼 AI 专家 Daniel Susskind 指出,尽管 AI 能力不断扩张,人类工作仍将长期存在,原因有三:其一,人机协作往往更高效;其二,人类有自身偏好;其三,道德判断离不开人类。
例如物流业中,AI 可为配送生成最优路线,但调度员仍需应对现实世界的突发状况,让 AI 能把算力用于大规模优化而非例外事件。
在金融服务中,AI 能精准建模风险,然而客户在关键抉择时仍更信任人类顾问。律师事务所可以用 AI 归纳判例法,但高风险谈判通常离不开人类判断——不仅因复杂性,更因社会期待人类为决策后果负责。
我们的调研同样印证了这些人类偏好:当被问及为何在某些情境中更愿意向 AI 而非同事求助时,员工给出的首要理由是 AI 的 24×7 可用性(42%)、执行速度与质量(30%)以及随时调用的无限创意(28%)——这些正是人类难以匹敌之处。
相比之下,出于回避人类弱点(如不耐烦、需要解释或依赖主观判断)而选择 AI 的比例最低。这表明,大多数人把 AI 视作对人类价值的放大器,而非替代品。
调研结果显示,员工之所以愿意使用 AI,关键在于它自身独特的能力,而非其“胜过同事”的优势。
如今的“数字同事”不再是被动工具,而是能主动发起行动、统筹项目、实时应变的队友。然而,员工对 AI 的定位并不一致:52% 的受访者仍把 AI 视为基于指令的执行器,下达直接而简短的命令让它办事;46% 则将其看作思想伙伴,通过对话激发创意、挑战思维并协助头脑风暴;其余 2% 尚未形成明确认识。
要与智能体真正并肩作战,员工必须把 AI 当作思想伙伴,并掌握一整套新技能:学会与它迭代互动,判断何时托付任务,为其提供充分的背景与意图,对其初稿进行批判性改进,及时发现推理中的薄弱环节,并在必要时修正方向。最大的收益将来自对工作流程的再设计、决策方式的优化以及整体质量的提升。
纽约大学斯特恩商学院首席 AI 架构师 Conor Grennan 指出:“这是一场心态的变革。我们习惯于把看到的搜索框当成搜索引擎,而真正的突破在于意识到——它不只是工具,而是一名全新的团队成员。”
随着智能体大量加入职场,“智能体主管”(agent boss) 应运而生:他们构建、分派并管理智能体,以放大个人影响力,更聪明地工作,更迅速地扩张业务,并在 AI 时代主动塑造职业轨迹。
从董事会到一线岗位,每个人都需要像运营一家由智能体驱动的初创公司那样思考,指挥一支擅长调研和数据分析的数字团队。对于愿意扩大自身能力半径的从业者,这将成为职业加速器;但数据表明,领导层在准备程度上仍领先于普通员工。要弥合差距,仅有使用权限远远不够,还需要系统培训、持续监督与由领导者亲自塑造的新型工作范式。
当前,28% 的经理考虑聘请 AI 劳动力经理来领导由人类与智能体组成的混合团队,32% 的组织计划在未来 12–18 个月内招募 AI 智能体专家⁹来设计、开发并优化这些数字同事。
领导者估计,在未来五年内,他们的团队将利用 AI:重新设计业务流程 (38%)、构建多智能体系统以自动化复杂任务 (42%)、训练智能体 (41%) 并对其进行日常管理 (36%)。
我们使用七个指标来识别谁具备智能体主管的心态。领导者在每个指标上都处于领先地位。
去年,是员工引领了AI浪潮;而今年,局势已然反转。我们使用了七个指标来判断谁具备成为智能体主管的潜力,包括对智能体的熟悉程度、AI的常规使用情况、节省的时间、对AI的信任感,以及相信AI能推动职业发展的信念等。
数据显示,在所有这些指标上,领导者都占据领先地位。67%的领导者对智能体表示熟悉或非常熟悉,而员工群体中这一比例仅为40%。
领导者更倾向于认为智能体管理将在未来五年内成为他们职责的一部分,并且已经从中获得回报:近三分之一的领导者称AI每天为他们节省了一个多小时的工作时间。更值得关注的是,79%的领导者相信AI将显著加速其职业发展,而员工中持此观点的只有67%。
是什么造成了这种差距?我们推测,原因在于领导者最先感受到制定AI战略的压力,同时也是最先被要求负责实施的人。他们更清楚未来趋势,明白等待已不再是选项。
此外,管理智能体与他们原本的核心能力高度契合:委派任务、提供指导以及在适当时候介入调整。正如微软一位研究员所言:“与智能体合作就像迎接一位新成员加入团队——你不必进行事无巨细的管理,但你必须建立基于理解的信任。”
这一变革不会止步于企业高层。随着智能体逐渐融入日常业务,各级别、各职能岗位的角色都会随之演变。
当下全球LinkedIn的新增职位中,有超过10%是2000年时不存在的岗位。LinkedIn预测,到2030年,70%的职业技能都会发生显著变化,而AI正是这一巨变的催化剂。
对职业生涯早期的员工而言,AI带来的影响尤为深远。我们研究的一家初创公司跳过了招聘首席营销官的阶段,而是直接让一名初级营销人员通过AI工具运营全栈营销活动。
在前沿企业里,即使是入门级员工,也会在入职第一天就担当管理者的角色——因为他们的工作就是管理AI。83%的全球领导者认同,AI将使员工在职业生涯早期便能承担更复杂、更具战略意义的任务。
那些今天就在AI技能培训上投入资源的企业和行业,将在明天占据领先地位。AI不仅为我们提供了新工具,也为我们掌握任何新知识提供了新途径。事实上,人们选择AI而非求助同事的重要原因之一,就是为了更快速地学习新技能。
正如今天我们难以想象在没有电脑的条件下工作一样,明天我们也将难以想象在没有AI辅助的情况下工作。届时,每位员工都会像本能地使用笔记本电脑、智能手机或互联网一样自如地使用AI。
为AI时代做好准备已不再是可选项。这种转型需要坦诚的对话、精心的沟通,以及对员工技能再培训的实质性投入。最具前瞻性的领导者正认识到自己在其中的重要角色:
47%的领导者将“升级员工现有技能”列为未来12-18个月的首要劳动力策略。
51%的经理表示,未来五年内,AI培训或技能提升将成为团队的核心职责之一。
35%的经理正在考虑在未来12-18个月聘请专门的AI培训师,帮助员工掌握AI使用技能。
这种转型恰逢经济不确定性与自动化浪潮叠加,招聘速度放缓、竞争加剧的背景下。52%的员工和57%的领导者均表示,工作保障已不再理所当然,全球劳动力市场也处于相对停滞的状态——81%的员工过去一年未更换工作。
在不确定的环境中,有一点信号却异常清晰:LinkedIn的数据显示,AI素养已成为2025年最抢手的职业技能之一。
与此同时,市场对人类特有技能的需求也在增加,包括冲突调解能力、适应性、流程自动化管理以及创新思维。这一趋势表明,未来属于那些能将深厚的AI技能与独特的人类优势相融合的人才。
2025年将被铭记为“前沿企业”诞生之年——这是企业从试验AI到彻底围绕AI重塑自身业务的关键转折点。如同上一代数字原生企业,这些公司懂得如何将人类独一无二的洞察力与AI和智能体结合,释放巨大价值。
这种转变已经悄然展开。组织结构正在发生变化,劳动力市场正在经历转型,新型初创企业正在涌现。一些传统角色正在迅速演变,而另一些岗位——甚至在一年前还不存在——如今已开始招聘。
设想一下,如果能在互联网浪潮前洞察未来,那么这正是我们身处AI时代的现实。知识赋予人们力量,而那些洞察这一趋势的人正牢牢把握着未来变革的主动权。问题不再是AI是否会重塑工作,而在于我们以何种速度与之同行。
对于每一位领导者和员工,现在都是采取行动的关键时刻:
招聘你的首批数字员工 AI智能体已准备好承担大量过去由人类完成的任务——从客服响应到报告撰写。先明确自动化所能带来价值的任务角色,并像对待真实团队成员一样,给这些数字员工办理“入职”、分配职责和所有权,并衡量它们的表现。这一转变不仅关乎效率,更旨在打造人类创造力与AI优势融合的职场环境。
确定理想的人机协作比率 AI驱动的效率提升只是转型的一部分。确定哪些流程适合完全自动化,而哪些则需要人机协作,以释放更大的潜力。思考客户何时期望有人情味的服务,何时需要由人类与智能体共同完成复杂的判断和决策。随后设定明确预期:员工需要提升AI素养,分享学习成果并整合到日常工作中。规划员工掌握AI管理技能的成长路径,并随着人机协作的深入调整角色与任务。
迅速在组织内大规模部署AI 仅靠零星的试点已不够。真正的变革需要在组织各个层级广泛实施,从高层领导到一线员工全员参与。从运营、客户服务或财务等高需求领域入手,明确AI可带来的具体价值,无论是提高收入、降低成本,还是自动化非核心竞争力的工作。一旦看到成效,就持续投资进一步扩展应用。推广AI应用不仅是技术问题,更是组织战略问题,需要像对待其他公司级转型一样,以同样的严谨态度来执行。
我们相信,一颗种子,只要给予合适的土壤和养分,就能长成参天大树。如果您正在寻找资金支持,欢迎将您的团队和项目介绍发送至 soil@jinqiucapital.com,让我们一起播种希望,收获未来!
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