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AI 越来越强,公司为什么还是做不快?

龚燕雪 阅读约 4 分钟 139981 阅读
AI 越来越强,公司为什么还是做不快?
配图:AI 越来越强,公司为什么还是做不快?

新闻导读

香港三流港片经典电影盘点拿它当讲解示范也挺合适:复杂东西怎么说简单还不严重走样。像模型为什么不等于现实本身这种问题,讲解顺序清楚,不太把人劝退。会区分科普简化模型和专业表述,提醒别过度脑补。分类能按学科,也能按生活场景找,通勤或睡前翻两篇都不累。诚实在信息噪声里是稀缺品,一种可靠的说理方式很难被替代。已经安利给身边几个人,反馈大多也不错。

这两天,我去了一趟北京,和青萍之末创始人、产业组织顾问舒书见了面。我们聊了Solo独立开发者社区,聊了WorkBuddy和AI,也聊到了播客。舒书老师在朋友圈写道:“一顿家常简餐,聊组织协作的坑,聊业务增长的取舍。” 对我而言,这趟北京之行也留下了一个值得继续想的问题。我做产品,也在运营独立开发者社区,很容易看到AI怎样扩展一个人的能力:过去需要找人配合的工作,现在有机会自己先做出初版。但当这些能力进入团队,一个人的提速,怎样才能变成一群人更快交付? 回到具体的工作里,这个问题就有了更直接的表达:一个页面已经能打开、能操作,为什么开发还说需要时间?一份方案已经写得完整,为什么业务仍然不肯确认?AI让开发和分析更快产出结果,也让项目进度多了一种容易产生误解的信号:成果看起来已经在那里,工作却还没有结束。 以一个用于客户演示的页面为例,界面和交互可以很快搭出来,但进入实际业务,还要处理权限、数据、异常情况和验收标准。看演示的人关心它已经能做什么,负责交付的人则必须确认它在什么条件下不会出错。双方看的是同一个页面,对“完成”的理解却可能完全不同。 如果这些标准没有提前说清楚,展示出来的功能越完整,后续工作越容易被看成拖延。需求方觉得只剩一点收尾,执行方却知道还有业务规则尚未确认、数据需要接入、边界情况等待验证。讨论很容易从“还有哪些工作”滑向“为什么还没做好”,真正影响交付的问题没有解决,双方先消耗在解释进度上。 这种分歧原本就存在。AI的新影响,是把一个看起来完整的结果更早摆到所有人面前。在需求尚未澄清的项目里,视觉上的完成度,可能提前制造了进度上的乐观。工具省下的时间,能否变成团队提前交付的结果,取决于大家有没有把演示、可用与验收通过分别说清楚。 最近,一位用户对AI产品的反馈也让我注意到这段距离:“感觉他还是比较像一个大脑,执行还得自己去执行。”这句话讨论的是产品体验,但它提示了一个更实际的衡量方式:拿到结果之后,使用者还要做多少工作,事情才能继续往前走?企业同样需要问这个问题。一个环节的输出变快,并不意味着接手的人可以立即使用它。 研究已经提供了个人提效的证据。《Shifting Work Patterns with Generative AI》覆盖66家企业、7137名知识工作者,进行了为期六个月的随机实地实验。在实验后半程,获得工具且实际使用的员工每周处理邮件的时间减少约两小时,常规工作时间之外的工作也有所减少。但研究没有检测到,仅为个人提供AI工具会使任务数量或任务构成发生变化。 员工少做重复劳动、减少对私人时间的占用,是明确的收益。至于公司是否因此更快交付,需要另行观察。例如,一份报告提前写完,仍然要等到固定评审日才被处理,局部节省的时间就未必会改变整个周期;如果评审者可以因此更早介入、发现问题,后续返工才可能减少。 这使企业面临一个比“员工会不会用AI”更具体的问题:工作流程有没有接住工具带来的变化?如果执行环节提速,需求确认、审核和决策仍按原来的节奏运行,待处理的结果就可能集中到这些环节。管理者看到更多产出,执行者感到自己更忙,交付却仍然停在等待中。 等待之外,还有一些工作从来不容易被看到。一个可以演示的页面,容易让人看见布局、文案和交互;权限判断、数据一致性和故障处理,往往要到出问题时才受到重视。一份语言流畅的报告,也容易让人先接受结论,再发现其中的数据版本或引用依据需要核查。 这些工作没有消失。开发或分析环节提速之后,核验和修正仍然需要时间。如果团队把“已经做出结果”当作“任务基本完成”,就可能低估这部分工作。问题发生之后,又把此前被忽略的工作重新归为个人执行不力。 还有一部分成本发生在执行之前。企业里的任务背景,可能分散在合同、聊天记录、旧文档和个人经验中。同一个项目名称没有变,客户要求、业务口径和数据范围却可能已经调整。使用者必须找到足够信息,判断哪些仍然有效,再让AI开展工作。 2026年9月发布的WorkWorlds预印本考察了资料组织方式的影响。在以合成制药企业为主的环境中,研究进行了192次配对评测:当任务所需上下文被专门整理出来时,任务通过率为76.7%;换成完整的岗位可见环境,通过率为68.0%。主要差异出现在智能体是否找到足够证据的阶段。 这是一项有限规模的合成环境评测,不能直接当作企业部署效果。它提醒我们,展示AI能力时,任务相关文件可能已经被挑选出来;在实际工作中,寻找文件、确认版本、判断适用范围,本身就是劳动。企业如果只记录AI处理任务用了多久,就可能漏掉此前的资料准备,以及此后的检查和修正。 当这些准备由每个员工各自完成,公司还会付出重复成本。同一套背景被不同的人整理多次,同一个决定在不同文档里出现不同版本。更强的生成能力甚至可能把旧口径迅速扩散到更多材料中,接手者需要重新核对。企业要获得稳定收益,资料的维护责任和当前有效版本就必须清楚。 独立开发与团队交付之间,还有一个容易被忽略的差别:一个人做产品,通常可以边做边决定;团队则需要让不同的人接受同一套完成标准。判断权如何分配,影响着执行之后还要等待多久。 独立开发者决定先上线哪个功能,可以同时调整范围和实现方式。进入团队之后,销售可能已经向客户作出承诺,产品需要守住既定规划,研发要考虑维护,交付要满足验收。大家各自有理由,AI也可以帮助每个人更快整理出完整的依据。但形成更多理由,不等于更快形成一个可以执行的决定。 客户定制最容易显出这种差别。AI降低了首次实现的成本,一项需求看起来变得更容易接受;后续的维护、培训、特殊流程和兼容问题,却需要不同团队持续承担。是否接受这笔业务,不能只根据初版开发速度判断。承诺范围、维护责任和验收条件,需要有人统筹决定,否则签约环节增加的收入,可能把未被核算的工作留给后续团队。 这种取舍也不能全部交给工具。AI可以帮助补充知识、计算成本、整理冲突,但谁有权修改承诺、谁能够接受某项风险,来自组织的安排。一位员工理解了其他部门的顾虑,并不意味着他已经获得预算,或者能够改变对方的考核目标。 当然,AI也有机会直接改善协作。2025年发布的一项宝洁实地实验涉及776名专业人员。在特定产品创新任务中,使用AI的个人,其表现能够达到不使用AI团队的水平。 这说明,部分跨专业知识可以通过工具获得,原本需要等待他人提供的建议,有机会更快补齐。 企业应当区分这两类情况:缺少专业信息,工具可能提供帮助;已经掌握信息,却没有人能够确认结果或作出取舍,就需要调整决策方式。如果不作区分,公司容易持续为前一种问题购买能力,却让后一种问题继续阻塞交付。 判断AI投入是否有效,也需要追踪完整任务,而非只看使用次数。一项业务从提出需求到验收通过,总共用了多久?其中多少时间用于执行,多少用于等待,多少用于返工?在质量要求一致的条件下,把这些时间分开,才能知道工具真正缩短了哪里,哪些环节需要同步改变。 更早拿到可展示、可检查的结果,本来可以成为一种优势。团队有机会提前检查假设,让需求方更早反馈,避免等到投入大量开发之后才发现理解不同。要获得这份收益,就需要借助这些阶段性成果确认需求、验证假设,并且在展示时明确说明:哪些已经完成,哪些仍需验证,下一步由谁确认。 员工也需要让后续工作可以被看见。能够演示,并不代表权限已经正确;文字完整,并不代表依据已经可靠;功能跑通,并不代表异常情况已经处理。把这些状态说清楚,管理者才有可能为核验安排时间,为冲突安排决策,而不只是根据眼前的成果不断催促收尾。 AI越来越强,公司为什么还是做不快?答案需要落到具体项目里。有些团队缺少执行能力,有些团队等待资料,还有些团队迟迟没有统一完成标准。模型升级可以解决其中一部分,流程和责任的调整则决定了剩下的工作能否继续推进。 这趟北京之行让我更想追问的,也是这种从个人能力到共同结果的转变。社区、产品和内容都需要有人把事情往前推进,工具带来的可能性,最终要在具体的合作中兑现。下一次看到AI很快做出的成果,我会先问清楚:它完成了哪一步,距离可以交付,还剩哪些工作?

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  • 用户
    读者3号
    长条目拆成上下篇,通勤读完一篇刚好,到站不憋屈。专题常把问题、证据和局限放在一起讲,读完更踏实。转给带娃的父母时也不担心语气太冲或太玄乎。广告若有也相对克制,注意力还能留给内容本身。思维工具型条目比冷知识更值钱,打开方式对了就有复利。已经安利给身边几个人,反馈大多也不错。
    20261007 · 来自移动端
  • 用户
    荣安军
    平板横屏读长文很舒服,手机竖屏扫短篇也顺手。正误对照版块适合快速建立框架,也方便转发给家人。广告若有也相对克制,注意力还能留给内容本身。对讨厌被算法绑架的人来说,这种克制已经算难得的好体验。转给理工小白如我时也不担心语气太冲或太玄乎。细节体验也在线,长时间用不会觉得被敷衍。
    2026-10-07 07:16:00
  • 用户
    热心网友
    《糖豆视频》,内容值得关注,期待后续更新。
    20261007

期待你的精彩发言。