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[智能应用]对于AI冲击岗位,年轻人焦虑远超年长同事 [复制链接]

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人工智能技术正以前所未有的速度重塑全球劳动力市场,但它在不同人群中引发的情绪却截然不同。
德意志银行9月23日发布的研报显示,面对AI可能带来的岗位冲击,最熟悉数字世界的年轻人,反而对AI取代其工作的前景最为焦虑;而那些被认为与新技术有隔阂的年长员工,却表现得异常平静。
这份通过对美国和欧洲主要经济体10000名员工的调查,揭示了AI时代下深刻的代际、地理和信任鸿沟。
年轻人饭碗不保?AI焦虑的代际鸿沟已然形成
报告数据显示,AI引发的“就业焦虑”在不同年龄段之间存在巨大差异。
根据dbDataInsights在6月至8月进行的调查,在18至34岁的年轻员工中,高达24%的人对自己未来两年内可能因AI失业感到“非常担忧”(担忧程度评分在8-10分,满分10分)。
相比之下,55岁及以上的年长员工中,仅有10%的人持有同等程度的担忧。

这种焦虑并非空穴来风。报告引用了斯坦福大学和哈佛大学的最新研究佐证了这一趋势:



  • 斯坦福大学的研究显示,在软件工程师和客户服务等受AI影响的职业中,22-25岁年轻毕业生的就业率相较于2022年末的峰值已下降了6%


  • 哈佛大学对美国简历和招聘数据的分析发现,采用AI的公司中,初级岗位就业率急剧下降,而高级岗位就业率则在上升


  • 美国人口普查局的数据也显示,近期大学毕业生的失业率(4.8%)已超过了全体工人的失业率(4.0%)。


这些数据共同描绘了一幅残酷的画面:AI对劳动力市场的冲击,首先从“金字塔”的底端开始。
AI采用率的地理差异
除了年龄,地理位置也成为AI态度和采用率的关键分水岭。
报告指出,美国人对AI取代工作的担忧程度普遍高于欧洲人。在未来两年的时间范围内,21%的美国受访者表示“非常担忧”,而欧洲这一比例为17%。报告认为,这可能反映了美国市场对AI技术更快的采用速度和更高的社会认知度。
在实际应用层面,差距更为明显:



  • 工作场景采用率: 美国以56%的比例领先,英国为52%,而德国(41%)、法国和意大利则明显落后。


  • 家庭场景采用率: 西班牙以68%居首,高于欧洲主要经济体57%的平均水平和美国的59%。

这种差异表明,尽管个人层面的AI实验在各地都在发生,但企业级的整合、治理和政策支持在美国和部分欧洲国家(如英国)进展更快,这可能在未来转化为国家间的生产力差距。
巨大的AI培训缺口
面对AI带来的挑战,员工们普遍认识到技能重塑的紧迫性,但企业和社会的准备却严重不足。
报告数据显示,员工对AI培训的需求极为旺盛。54%的美国员工和52%的欧洲员工希望在工作中接受AI相关培训。然而,供给端却存在巨大缺口:迄今为止,仅有约三分之一的美国员工和四分之一的欧洲员工表示接受过任何形式的AI工作培训。

在企业培训不足的情况下,部分员工开始“自救”。约三分之一的美国人和超过四分之一的欧洲人通过观看视频来学习AI,约四分之一的人阅读相关文章。尽管如此,仍有一半的受访者表示在过去3到6个月内未采取任何措施进行自我教育。
信任赤字:AI大规模应用的最后一道屏障
尽管AI技术在个人助理(美国使用率61%,欧洲50%)、内容创作等方面已获得初步应用,但报告明确指出,“信任”是阻碍其向更深、更高价值领域渗透的关键障碍。
当被问及对AI在特定领域的信任度时,数据显示出普遍的怀疑态度:



  • 高风险领域信任度极低: 40%的受访者不信任AI管理其个人财务,37%不信任AI进行医疗诊断。


  • 核心功能同样存疑: 29%的人怀疑AI决策的公正性,同样有29%的人不信任AI提供信息的准确性。


  • 常见应用也未幸免: 即使是客户服务这一最常见的应用之一,也遭到了27%受访者的不信任。


报告认为,尽管模型的准确性在提升,但大型语言模型(LLM)概率性本质所带来的“幻觉”和偏见问题,持续侵蚀着用户的信任。在建立起可靠的信任机制之前,AI在金融、医疗等需要高度可靠性的行业的商业化道路,将充满挑战。
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只看该作者 沙发  发表于: 09-24
AI对就业市场的冲击:年轻人焦虑的深层原因与数据印证
近期多项研究显示,AI技术对就业市场的冲击已呈现显著的结构性差异,尤其对年轻劳动者的职业发展路径产生深远影响。哈佛大学和斯坦福大学的实证研究数据表明,生成式AI的普及正在重塑招聘逻辑,初级岗位收缩、技能需求升级等趋势直接加剧了年轻人的就业焦虑,而年长员工凭借经验优势反而呈现相对稳定的就业态势。

初级岗位锐减:AI冲击的核心表现
招聘冻结替代直接裁员:哈佛大学研究发现,AI采纳企业的初级岗位减少并非源于大规模裁员,而是通过停止新增招聘实现隐性替代。数据显示,深度应用AI的公司初级岗位招聘量较对照组暴跌22%-40%,其中科技行业尤为突出1。这种"不招聘"模式虽降低企业成本,却切断了年轻人进入职场的传统路径。
岗位结构的代际分化:斯坦福报告指出,2022年底ChatGPT问世后,22-25岁年轻群体在易自动化岗位(如会计、行政助理)的就业率下降13%,而同期年长员工就业率反而增长6-9%。两组数据形成鲜明对比,揭示AI冲击下劳动力市场的代际断层2。
年轻人焦虑的底层逻辑与数据支撑
技能匹配度危机:传统教育体系培养的基础技能(如文档处理、数据录入)正被AI快速替代。哈佛研究显示,初级岗位中约62%的常规性工作可通过LLM技术自动化,而年轻人在这些领域的竞争力显著下降
职业晋升通道收窄:AI采纳企业的内部晋升数据显示,初级员工晋升比例较往年下降18%,原本通过"入门-积累-晋升"的职业路径变得模糊。斯坦福经济学家布林约尔松指出,这导致年轻人"职业成长期被压缩",加剧长期发展焦虑2。
数据对比的残酷性:在控制行业波动、经济周期等变量后,AI敏感型岗位的年轻就业者数量仍净减少12%(对数计算),而55岁以上群体仅减少2.3%。这种差异在软件开发、客户服务等领域尤为显著2。
年长员工的相对优势与争议观点
经验壁垒的保护作用:哈佛论文发现,高级岗位在AI普及后需求反而增长11%,因年长员工具备的战略决策、复杂问题解决等能力仍难以被替代。例如,财务总监岗位中需结合行业经验的风险评估工作,AI辅助效果优于完全替代1。
奥尔特曼的反向视角:OpenAI CEO奥尔特曼提出,相较年轻人,年长员工更需应对AI适应挑战。他认为年轻人可通过学习提示工程、AI工具协同等新技能重构竞争力,而年长群体可能面临技能更新滞后问题3。这一观点与现有实证数据存在冲突,但引发对终身学习体系的思考。
未来趋势:从替代焦虑到能力重构
增强型AI的就业创造:斯坦福研究区分了AI的"替代模式"与"增强模式",发现后者能使岗位需求增长8-15%。例如,医疗领域AI辅助诊断工具使年轻医生的病例处理效率提升40%,反而扩大了对具备AI协作能力人才的需求2。
教育与企业的应对方向:专家建议高校需将"AI素养"纳入必修课,企业应建立"人机协作"培训体系。Revelio Labs数据集显示,掌握AI工具的初级求职者获得面试机会的概率高出传统求职者2.3倍1。这种技能升级可能成为缓解焦虑的关键路径。
当前AI对就业市场的冲击呈现出明显的"年龄梯度效应",年轻人的焦虑源于可见的岗位收缩与隐性的发展天花板。但数据同时显示,AI也在创造新型就业机会,能否完成从"被替代者"到"增强者"的角色转变,将成为年轻人破局的核心命题。政策制定者需在职业培训、社会保障等领域建立缓冲机制,企业则应平衡效率提升与人才培养的长期价值。
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只看该作者 板凳  发表于: 09-24
人工智能对全球劳动力市场的影响:代际、地理和信任鸿沟

德意志银行9月23日发布的研报揭示了人工智能(AI)技术对全球劳动力市场的深刻影响,尤其是在不同年龄段、地理位置和信任度方面存在的显著差异。

年轻人的焦虑与年长员工的平静

报告数据显示,AI引发的“就业焦虑”在不同年龄段之间存在巨大差异。在18至34岁的年轻员工中,高达24%的人对未来两年内可能因AI失业感到“非常担忧”(担忧程度评分在8-10分,满分10分)。相比之下,55岁及以上的年长员工中,仅有10%的人持有同等程度的担忧。

这种焦虑并非空穴来风。报告引用了斯坦福大学和哈佛大学的最新研究佐证了这一趋势:

- 斯坦福大学:在软件工程师和客户服务等受AI影响的职业中,22-25岁年轻毕业生的就业率相较于2022年末的峰值已下降了6%。
- 哈佛大学:采用AI的公司中,初级岗位就业率急剧下降,而高级岗位就业率则在上升。
- 美国人口普查局:近期大学毕业生的失业率(4.8%)已超过了全体工人的失业率(4.0%)。

这些数据共同描绘了一幅残酷的画面:AI对劳动力市场的冲击,首先从“金字塔”的底端开始。

AI采用率的地理差异

除了年龄,地理位置也成为AI态度和采用率的关键分水岭。报告指出,美国人对AI取代工作的担忧程度普遍高于欧洲人。在未来两年的时间范围内,21%的美国受访者表示“非常担忧”,而欧洲这一比例为17%。报告认为,这可能反映了美国市场对AI技术更快的采用速度和更高的社会认知度。

在实际应用层面,差距更为明显:

- 工作场景采用率:美国以56%的比例领先,英国为52%,而德国(41%)、法国和意大利则明显落后。
- 家庭场景采用率:西班牙以68%居首,高于欧洲主要经济体57%的平均水平和美国的59%。

这种差异表明,尽管个人层面的AI实验在各地都在发生,但企业级的整合、治理和政策支持在美国和部分欧洲国家(如英国)进展更快,这可能在未来转化为国家间的生产力差距。

巨大的AI培训缺口

面对AI带来的挑战,员工们普遍认识到技能重塑的紧迫性,但企业和社会的准备却严重不足。报告数据显示,员工对AI培训的需求极为旺盛。54%的美国员工和52%的欧洲员工希望在工作中接受AI相关培训。然而,供给端却存在巨大缺口:迄今为止,仅有约三分之一的美国员工和四分之一的欧洲员工表示接受过任何形式的AI工作培训。

在企业培训不足的情况下,部分员工开始“自救”。约三分之一的美国人和超过四分之一的欧洲人通过观看视频来学习AI,约四分之一的人阅读相关文章。尽管如此,仍有一半的受访者表示在过去3到6个月内未采取任何措施进行自我教育。

信任赤字:AI大规模应用的最后一道屏障

尽管AI技术在个人助理(美国使用率61%,欧洲50%)、内容创作等方面已获得初步应用,但报告明确指出,“信任”是阻碍其向更深、更高价值领域渗透的关键障碍。当被问及对AI在特定领域的信任度时,数据显示出普遍的怀疑态度:

- 高风险领域信任度极低:40%的受访者不信任AI管理其个人财务,37%不信任AI进行医疗诊断。
- 核心功能同样存疑:29%的人怀疑AI决策的公正性,同样有29%的人不信任AI提供信息的准确性。
- 常见应用也未幸免:即使是客户服务这一最常见的应用之一,也遭到了27%受访者的不信任。

报告认为,尽管模型的准确性在提升,但大型语言模型(LLM)概率性本质所带来的“幻觉”和偏见问题,持续侵蚀着用户的信任。在建立起可靠的信任机制之前,AI在金融、医疗等需要高度可靠性的行业的商业化道路,将充满挑战。

结论

人工智能技术正在以前所未有的速度重塑全球劳动力市场。年轻人对AI取代工作的焦虑远超年长员工,地理差异也导致了AI采用率的不同。同时,巨大的AI培训缺口和信任赤字成为阻碍AI大规模应用的关键因素。面对这些挑战,企业和政府需要采取积极措施,提供更多的培训机会,并建立可靠的信任机制,以确保AI技术能够更好地服务于社会。

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