工作的未来
生产率悖论:为何AI工具反而让员工变慢
尽管高管期望很高,但大多数员工报告AI增加了他们的工作量。Upwork研究所的调查表明,自上而下的AI强制推行适得其反,并提供了通过自由职业者和共同制定指标等替代路径。

倦怠危机与生产率推动
在过去一年中,81%的高管增加了对员工的要求,要求他们借助AI做更多事情、扩展技能并延长工作时间。根据Upwork研究所的一项新调查,结果导致71%的全职员工报告感到倦怠,65%表示难以跟上雇主的效率预期。Z世代员工受到的影响最严重,83%感到倦怠,其次是千禧一代的73%。
这项研究于2024年4月和5月进行,调查了美国、英国、澳大利亚和加拿大的2500名员工,包括高管、全职员工和自由职业者。它描绘了一幅员工队伍捉襟见肘的画面,即使领导者通过采用AI推动更高效率。
AI生产率悖论
高管们对AI抱有压倒性的乐观态度。96%的高管期望AI工具能提高公司的整体生产率。已有39%的公司强制使用AI,另有46%鼓励使用。但实际情况截然不同。
在使用AI的员工中,77%表示这些工具实际上降低了他们的生产率并增加了工作量。他们报告花费更多时间审查AI生成的内容(39%)、学习使用工具(23%),以及被要求做更多工作(21%)。47%的员工表示他们不知道如何实现雇主期望的生产率提升。
这并非第一次有前景的技术未能立即带来生产率回报。该研究参考了经济学家罗伯特·索洛观察到的“生产率悖论”,他有一句名言:‘你在任何地方都能看到计算机时代,唯独在生产率统计数据中看不到。’生成式AI可能正在重复这一模式。
领导层认知差距
调查揭示了领导者如何看待组织与员工实际体验之间的巨大差距。尽管84%的高管表示公司重视员工福祉胜过生产率,但只有60%的全职员工同意。领导者还高估了员工的AI准备程度:37%认为他们的员工“高度”熟练使用AI工具,但只有17%的员工表示达到这种舒适水平。
| 认知 | 领导者 | 员工 |
|---|---|---|
| 公司重视福祉而非生产率 | 84% | 60% |
| 员工高度熟练使用AI | 37% | 17% |
| 已建立AI培训计划 | 26% | , |
只有26%的公司有AI培训计划,仅13%报告有良好实施的AI战略。大多数AI使用是自下而上涌现的,由员工引领。但当领导层在不改变工作流程的情况下自上而下推动采用时,就造成了研究人员所说的“生产率压力”。
为何强制使用AI适得其反
在没有适当支持的情况下强制使用AI似乎会加剧倦怠。被公司要求使用AI的员工更可能感到不堪重负:40%表示公司在AI方面要求过多。研究发现,认为公司重视生产率胜过福祉的员工更可能感到工作量过大(73%对56%)。
近一半使用AI的员工表示他们不知道如何实现预期的生产率提升。自上而下的强制与模糊期望的组合造成了一个循环,AI变成了另一项任务,而不是提高效率的工具。
平衡之道:自由职业者与共同制定指标
研究为希望打破这一循环的领导者提出了三个步骤。首先,利用非传统人才。近一半的自由职业者(48%)表示自己具备AI技能,而全职员工中这一比例要低得多。雇佣自由职业者从事AI项目的高管报告,至少使组织的敏捷性、创新和效率翻倍。80%使用自由职业人才的领导者表示这对业务至关重要。
其次,共同制定生产率衡量标准。54%的员工表示公司对其生产率没有准确的认识,74%认为需要彻底改革评估方法。当员工在如何被评估上有发言权时,满意度和生产率都会提高。研究显示,如果有更多参与,81%的员工会更满意,76%会更高效。
第三,建立技能语言流畅度。只有40%的高管声称高度了解员工队伍中的AI技能。没有这张地图,AI举措就是盲目的。研究认为,基于技能的方法(而非基于职位)对于有效部署AI至关重要。
Upwork的研究表明,实现AI驱动的生产率的途径不是通过强制和自上而下的压力,而是通过重新思考工作的组织方式。正如研究所说:“做更多、用更少、忽视替代人才库、坚持自上而下的生产率衡量,在AI时代根本行不通。”
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