我最近注意到专业服务行业出现了一个令人担忧的话题。当我们加快在法律、咨询、金融和会计等领域采用人工智能的步伐时,背后发生了一些事情——我们失去的远比效率更为重要。我们失去的是真正的专业知识。



数字在表面上看起来很棒。汤森路透发现,到2025年,企业对生成式人工智能的使用将翻倍。95%的专业人士表示,它将成为他们工作中的核心。生产力提高,执行时间缩短。但一个意想不到的账单即将到来。

真正的问题不在技术——而在认知。当我们为了速度和效率而自动化一切时,我们剥夺了专业人士通过经验学习真正思考的机会。专家不是通过快速得到答案变成专家的。专家是通过应对不确定性、权衡取舍、观察决策在实时中展开而成为专家的。

问题在于:大多数现有的人工智能工具提供答案、摘要和建议。很少促使人们深入思考。这意味着初级员工看到结果,却没有见证背后的思考过程。他们变得更快,但未必更好。

真正的专业知识通过一种叫做“渗透学习”的方式发展——靠近专家,倾听对话,理解他们如何做出决策。但混合工作和自动化已经消除了这一点。现在,初学者很少看到这种专家思维。

还有一个差距:现有的知识管理系统记录了“怎么做”,但缺少未写明的规则——专家观察到的、何时改变路径、哪些信号重要。这种无形的思维存在于“按计划工作”与“实际工作”之间的差距中。大型语言模型没有这些知识,因为它们从未被记录。

55%的专业人士报告说,由于人工智能,他们的工作方式发生了重大变化,88%的人表示他们更喜欢由专业的人工智能助手协助。但仅仅改善工具和效率并不能解决根本问题。

到2026年,聪明的公司将区分两种人工智能:一种是为自动化设计的,另一种是为支持认知设计的。前者专注于效率,后者——根植于行为科学——关注更好的问题,而非更快的答案。它促使人们停下来,思考他们的工作。

当专家的思考变得可见——对自己和他人而言——它就变得可迁移。团队可以学习它,客户可以理解它。这是我们保护专业知识而不是取代它的地方。

未来的风险不在于人工智能是否能完成工作,而在于当人工智能让工作变得过于简单时,人们停止学习如何自己思考和判断时,失去了什么。

那些将人工智能视为提升效率工具的公司,将会悄然失去他们的专业知识。而那些用它来展现判断力和批判性思维的公司,将培养出更强大的下一代专业人士。竞争优势不在于更快采用人工智能,而在于更聪明地采用它。
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