新华三人才研学中心-AI行业:业务视角的中国企业AI+学习发展报告燃动智火.pdf
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1、23出 品 人:总 编:副 总 编:策 划:调研团队:专家团队:美术编辑:案例鸣谢:李 涛张 涛 王 岩朱丽凤 王巧宁王颖妮 崔 雷 刘 倩王巧宁 崔媛虹 郭小辉 李红艳马晓婧 毛利涛 滕新阳 黄春梅 田 亮 李 桢 张永利秦国炜 安秋明 王晓峰(排名不分先后)刘桂权 白 露中国电信 东软集团阿波罗创新实验室 元一畅想尚学未来知识买手 Kbuyer 平安智慧城市 郑州银行 新华三集团序 言PREFACE人工智能给企业的人才工作带来哪些机遇和挑战?这是每个企业家都会思考的问题。基于这些机遇和挑战,企业该如何应用人工智能,方向在哪里?燃动智火业务视角的中国企业 AI+学习发展报告深入研究了这个问题
2、。它探讨了新质生产力时代,企业在人工智能成熟度的不同时期,可以采取的人才培养和赋能策略;探索了中国企业在人才领域的人工智能应用趋势,为中国企业在这个时代的战略规划以及人才发展提供了重要的参考。作为数字化解决方案领导者,新华三集团一直致力于为各行各业的客户进行数字化转型,推动产业革新和社会发展。新华三将“让 AI 有爱”作为自己的追求,躬身入局智能新时代,精研云智原生技术,深耕客户应用场景,以务实理念打造领先的数字化解决方案,通过不断进化的数字大脑,加速推进数字化变革的智能化升级,做百行百业最值得信赖的合作伙伴,为时代赋智慧。同时在面对快速变化的社会经济环境时,我们深知人才是推动企业稳定发展的核
3、心动力,因此我们在组织战略中高度重视学习与发展,努力构建学习型组织,关注员工的职业成长与发展,并为他们提供广阔的学习机会。我们坚信,燃动智火业务视角的中国企业 AI+学习发展报告将为中国企业提供宝贵的洞察和启示,帮助业务管理者更好地应对时代的挑战和抓住机遇,推动组织创新和变革。新华三期待与更多企业共同交流、共同学习,携手共进,共同打造先进的新时代企业,推动中国企业迈向 AI 时代的新征程。紫光股份董事长、新华三集团总裁兼首席执行官5专家推荐语学习型组织的数字化转型是众多企业关注的焦点,数字战略需要人才升级,数字化学习加速人才培养。AI 技术在学习中的运用,为企业学习型组织的数字化转型插上了飞翔
4、的翅膀。这份报告解码了 AI 时代企业的学习发展,系统剖析了 AI 在业务赋能及人才发展中的典型应用,极大启发了我们对未来学习型组织建设的思考与展望。泸州老窖股份有限公司 培训中心总经理 吴晓燕现在每个人都同时生活在两个平行世界里,一个是线下,一个是线上,而且每天在这两个世界里来回穿梭、无缝衔接,而 AI 技术还在不断扩大线上世界的边界,广泛覆盖甚至替代线下场景。作为企业管理者,感受更加直接,如何利用 AI 技术赋能企业管理、业务发展、人才成长、客户服务等场景,燃动智火的探索研究为我们提供了思考和行动的方向,有非常大的借鉴价值。华泰人寿保险股份有限公司资深副总裁 李林数字化、AI 已经成为这个
5、时代的默认前缀,拥抱数字化、AI 已经不是可选项,而是成了一个必选项,这是时代之下的应有之意。企业学习是企业经营管理的一部分,企业学习必须与业务同步进化,才可能在数字化突飞猛进的今天发挥更多价值。这份报告,突破了传统的企业学习视角,更关注数字化、AI 带来的新机遇,新挑战,当然也包括如何创造新价值。更难能可贵的是,专家们的观点与领先企业的实践相结合,对广大企业具备更好的借鉴价值。从学习出发,不止于学习,这份报告,给我们打开了一扇新的窗户。知识买手创始人 安秋明RECOMMENDATION如果说近期有什么科技突破,能够让你联想到火之于人类文明的重要性,那一定是 AI 大语言模型,它意味着人类对
6、AI 技术的探索达到了新的高度。我们把它类比于“火”的发现和使用,一点也不为过。因此,我们把这篇报告的核心主题命名为“燃动智火”。2024 年将是 AI 的产业年,我们将看到越来越多的创新应用场景和产品形态不断涌现。AI 卷起的科技狂潮正在以前所未有的速度渗透着所有产业,教育与企业学习领域也不例外。在此技术“奇点”,作为企业的学习发展工作者,我们也在思考:业务管理者对AI应用于业务赋能和人才培养怎么看?他们最看重、最期待什么AI应用?他们有什么顾虑或心声?我们以“业务管理者”的视角研究当前国内外业务赋能和人才培养的 AI 应用,探索各方的前沿观点和领先实践。调研不同维度的 AI 应用方向,为企
7、业培训从业者开展 AI 规划提供参考资源。本次探索采用文献研读、定性访谈与问卷调查相结合的方式开展。首先,项目组通过文献研究和对 12 位行业专家的访谈,发掘和提炼了 AI 在业务赋能和人才培养中的 8 个应用场景、22 项领先应用。其次,通过定性和定量相结合的 1021 份问卷调查,集中分析了 509 位业务管理者对 AI 在业务赋能和人才培养的 22 个应用的期待、顾虑以及对未来趋势的看法。最终调研报告分为上下两篇上篇为精要解读:从样本总体的角度呈现了调研中的精要内容,包括:AI+业务赋能和人才培养的现状调研访谈识别出的 8 个 AI 应用于业务赋能和人才培养中FOREWORD前 言67中
8、国企业 AI 学习发展报告动智火业务视角的的场景和 22 个应用是什么,以及业务管理者对这些场景和应用的期待;并分析了在不同的组织 AI 准备度要素下,业务管理者对 AI 应用的期待矩阵,并分享了调研团队的发现和洞察。下篇为数据阐释:是本次调研数据的全面、整体呈现,包括:按业务管理者所在行业、组织性质、业务规模、人员规模、管理层级、年龄和所属部门,更为具体地分析了 8 个 AI+业务赋能和人才培养场景中,不同分类维度的业务管理者对 22 个应用的期待偏好。从中你会发现,有的应用是所有业务管理者都非常期待的,还有一些应用是某些特定分类下的业务管理者特别期待的,对于学习发展从业者而言,选择适合自身
9、的应用开展 AI 探索或将会起到事半功倍的效果。如果你不想做逐字逐句的深度阅读,亦或你对拗口的专业描述提不起兴趣,我们提炼了上篇:精要解读篇的五大要点,也许可以让你在 10 分钟内,快速 get 精华内容。同时,也欢迎你完整阅览这份报告,从企业所在行业、组织性质、业务规模等角度,相信你一定能从这些数据诠释中找到对你有用的启发。1.星星之火,已经点燃从总体数据来看,组织中 AI 在业务赋能和人才培养中的应用现状暂处于初步探索阶段。16%的管理者表示组织已经有一些成熟的 AI 助力员工培养或赋能员工提升绩效的实践;4%的管理者表示,在组织确的战略和资源支持下,AI 在员工培养和业务赋能中已经取得了
10、显著的成效。尽管是这样,业务管理者对它的期待普遍较高,业务管理者对 8 个 AI+业务赋能和人才培养场景中的 22 个应用的期待值,在 110 分的打分中基本上都在 7 分以上。正所谓“星星之火,已经点燃”。当然,我们最想向你展示的是通过本次调研,我们从各行各业的拥有领先实践企业的专家和业务管理者中访谈得到 8 个 AI+业务赋能和人才培养场景,22 个 AI 应用。这 8 大场景分别是“用 AI 促进知识应用”“用 AI 承担业务专家角色”“用 AI 承担赋能助理角色”“用 AI 进行陪练和模拟训练”,以上 4 个场景,我们称其为 AI 在“业务赋能”中的典型应用场景。而“用 AI 辅助管理
11、者做团队/员工发展”“用 AI 辅助前 言FOREWORD管理者做人岗匹配”“用 AI 辅助管理者做辅导与反馈”“用 AI 实现员工千人千面的个性化学习”被称 AI 在“人才培养”中的典型应用场景。在这 8 大场景再往下细分有 22 个应用,它们中有你可能相对比较熟悉的“AI 陪练”“专家数字分身”“AI 自动收集和分发知识”等,也有你可能不那么熟悉的“AI 经验萃取”“AI 辅助制定团队发展规划”“管理者的 AI 助理”等。拥有领先实践的企业,AI+学习发展是怎么玩儿的,这些在我们的报告中有很详细的应用介绍及企业实际应用案例,这些介绍会给你企业如何玩转 AI+业务赋能和人才培养,服务好业务方
12、面提供借鉴和参考。欢迎打开我们的报告,详细阅读这部分内容。2.赋能之火,更受期待调研数据显示:业务管理者对 AI+业务赋能应用的期待值打分略高于对 AI+人才培养应用的期待值打分。或因业务管理者更加关注和期待能够直接赋能业务、为业务提质增效、直接产生业务成果的 AI 应用,而对相对长周期的人才培养的关注度会下降;或因 AI+人才培养应用的实现难度相对较高这些应用的实现是需要对海量数据进行学习后做出预决策,对企业的数据基础建设和 AI 准备度有较高的要求。非常有意思的是更多调研数据也似乎验证了这个假设,那些企业的 AI 准备度相对高的组织,即那些有明确 AI 战略与投资、有高 AI 技术能力和高
13、 AI 人才储备的企业,他们更期待“AI+人才培养应用”。这或许意味着,AI 准备度高的组织由于拥有丰富的 AI 资源和先进技术,对 AI 的能力有更深入的了解和信任。他们更少担忧 AI 在人才培养方面的局限性,因此对 AI+人才培养的价值抱有更高的期待。此外,可能与我们以往的认知有偏差的是:业务管理者对“用 AI 陪练和模拟训练”的期待值相对较低。智能陪练在时下应用相对比较广泛却相对不被业务管理者期待,从我们的调研回访中获知:业务管理者普遍认为与人打交道是未来 AI 最难以替代的部分,部分管理89中国企业 AI 学习发展报告动智火业务视角的者由于担心 AI 不能准确模拟客户,因此对 AI 陪
14、练和模拟训练的期待较低。这对我们学习发展工作者的启示是对业务复杂度高、影响因素变化大,难以模式化的业务慎用AI 智能陪练。还有一个有意思的发现是:业务管理者对“用 AI 实现千人千面个性化学习”有较高期待,而对“用 AI 辅助管理者做辅导和反馈”关注度低,这里“千人千面个性化学习”有了新内涵:前几年的探索中,千人千面的个性化学习主要依赖于标签进行学习内容的推送,这也是很多组织在人才培养中最先开始探索的 AI 应用。随着以ChatGPT 为代表的大模型的涌现,AI 智能生成技术实现的精准推荐和多模态学习成为实现“千人千面”的新内涵。也或因 AIGC 新学习模式将能够更接近实现“因材施教”这个理念
15、,使得管理者对 用 AI 实现员工千人千面的个性化学习 抱有最高的期待。但是,为什么管理者对“用 AI 辅助管理者做辅导和反馈”关注度低?我们从调研数据中发现,凡是辅助管理者做决策的应用普遍期待值低。个中原因我们在报告中也有专家解读和管理者回访之声做诠释,欢迎你打开报告查阅这部分内容。3.薪火不同,期待有别调研数据显示,组织的 AI 准备度不同会很大程度影响业务管理者对 22 个 AI+业务赋能和人才培养的应用的期待。即所谓“薪火不同,期待有别”。你是否会感到好奇?组织在 AI 战略和投资、AI 技术能力和 AI 人才储备的不同“薪火”资源水平时,其业务管理者对 22 个 AI+学习发展应用的
16、排序是什么?在这个部分,你会看到我们将组织的 AI 战略和投资、AI 技术能力和 AI 人才储备情况分别分成哪五个层次,以及处于不同层次的企业选择的 Top5 AI+学习发展应用都是什么?作为学习发展工作者,在考虑自身企业的学习发展数智化建设的时候,这些数据将能够帮助你“对号入座”,选择大概率“错不了”的 AI 应用,优先付诸实践。同时,需要说明的是,除了上述三个因素,你还需要综合参考企业的行业属性、企业性质、业务规模、人员规模等因素对 AI 应用选择的影响,这部分数据我们在下篇:数据诠释篇有详细的介绍。4.驭火之道,大相径庭AI 在部分领域的推广和应用,正如“火中取栗”一样,面临着挑战和风险
17、,需要谨慎对待。AI 时代下的业务赋能和人才培养会有什么变化和相应的策略?有哪些风险和顾虑?在本次调研中,专家和业务管理者也分享了他们的观点,可谓是“驭火之道,大相径庭”。我们选取了其中比较有共性的观点进行分享。被调研对象普遍认可的是:驾驭 AI 的能力是 AI 时代的培养重点。高达 67.2%的业务管理者认为,未来员工应具备一种独特的驾驭 AI 的能力。普遍认可的是:AI 作为第四代工业革命的核心工具,对 AI 的应用能力是能够适应未来、驾驭未来的基础。被调研对象普遍顾虑的是:对“人的标签化”和“数据安全”。高达 64.2%的业务管理者对于“AI 对人的标签化”存在担忧;另有 62.5%的业
18、务管理者对于“AI 使用中的数据安全问题,数据安全风险”存在顾虑。部分管理者认为,AI 的标签化将会让 AI 比我们自己更了解自己,未来 AI 基于大量的数据将会对每个人的认识更为全面,因此可以做出更为明智的决策;而有更多的业务管理者倾向于相信人的主观能动性、意愿、情绪、兴奋度等是 AI 不可数字化的部分,对人的“标签化”和数据安全问题表示担忧。或许人类对 AI 的信任建立,尤其对其“能理解人”“代替人做决策”的允许,还要经历很长时间。这其中,AI管控和治理的同步发展或将决定未来 AI 的发展。5.火花纷呈,各有千秋在将 AI 应用于业务赋能和人才培养方面,领先组织已经在多个方面开展了探索和实
19、践,可谓是“火花纷呈,各有千秋”。上篇:精要解读篇的最后,呈现了 8个鲜活的企业实际应用案例,它们是中国企业探索 AI+业务赋能和人才培养的缩影,期待为学习发展从业者的探索提供参考和借鉴。张 涛 新华三集团 前 言FOREWORD1110CATALOGUE目 录精要解读篇HIGHLIGHTED INSIGHTS星星之火,已经点燃/16赋能之火,更受期待/20赋能场景:高期待“用 AI 促进知识运用”,低关注“用 AI 陪练和模拟训练”24赋能应用:高期待能独立完成任务的 AI 应用,低关注人机协同的应用 26培养场景:高期待“用 AI 实现个性化学习”,低关注“用 AI 辅助管理者做辅导和反馈
20、”28培养应用:高期待工具服务型应用,低关注决策支持型应用 30薪火不同,期待有别/33“AI 战略和投资”准备度期待矩阵 34“AI 技术能力”准备度期待矩阵 35“AI 人才储备”准备度期待矩阵 36驭火之道,大相径庭/37认同:驾驭 AI 的能力是 AI 时代的培养重点 37顾虑:对“人的标签化”和“数据安全”是业务管理者的顾虑所在 40上篇目 录CATALOGUE1213中国企业 AI 学习发展报告动智火业务视角的AI 在业务赋能和人才培养中的应用现状/74业务管理者对 AI+业务赋能场景的期待/80AI+业务赋能场景1:用 AI 促进知识运用80AI+业务赋能场景 2:用 AI 承担
21、业务专家角色87AI+业务赋能场景 3:用 AI 承担赋能助理角色92AI+业务赋能场景 4:用 AI 进行陪练和模拟训练97数据阐释篇DATA INTERPRETATIONS下篇火花纷呈,各有千秋/43 业务提效项目43 数字化转型智能化场景运用案例45 阿波罗创新实验室数字生命研发专项47 利用现有 AI 能力,实现组织的降本增效56 技能与专长管理从人员管理到技能发展58 人才培养的数智化60 千人千面,制定个性化学习方案61 智能化学习的探索与实践61业务管理者对 AI+人才培养场景的期待/103AI+人才培养场景1:用 AI 辅助管理者做团队/员工发展103AI+人才培养场景 2:用
22、 AI 辅助管理者做人岗匹配109AI+人才培养场景 3:用 AI 辅助管理者做辅导与反馈114AI+人才培养场景 4:用 AI 实现员工千人千面的个性化学习119“AI 战略和投资”准备度的影响/124对现状的影响125对期望的影响127“AI 技术能力”准备度的影响/131对现状的影响132对期望的影响133“AI 人才储备”准备度的影响/138对现状的影响139对期望的影响140附 录/145附录 1:调研数据145附录 2:AI 相关词汇148附录 3:参考资料154后 记/155目 录CATALOGUE1415INSIGHTSHIGHLIGHTED上篇精要解读篇从 元 宇 宙 概 念
23、 爆 火,到 2022 年 ChatGPT 横 空 出世,AI 时代的前沿数字技术极速刷新着大众的认知,同时也带来生产力的颠覆式变革,数字员工、人机协同、智能副驾(Copilot),甚至一 人 公 司 OPC(One Person Company)等未来概念和场景已经开始落地。AI 写作、AI作图、AI视频、AI作曲内容创作领域也迎来了 AIGC(AI Generated Content)驱动的智能新时代,第四次工业革命已然来临,AI 已来。17精要解读篇上篇16星星之火,已经点燃为探索 AI 在业务赋能和人才培养中的应用现状,调研团队与博奥奖组委会合作,翻阅了近三年博奥奖获奖案例数百份,研读
24、了几十份应用了 AI 技术的获奖案例,初步了解了国内企业在赋能业务和人才培养中应用 AI 的实践。其次,通过研读国内外的专业研究报告,识别到全球领先企业在 AI 与学习发展相结合的场景和应用,以及影响因素等。基于初步研究的成果,调研团队形成了初步的访谈提纲,并与众多 AI 专家、培训领域专家和企业管理者展开了近 30 场深入交流和访谈,了解了他们宝贵的实践经验、面对的挑战和背后的思考。我们经过对访谈结果的分析和整理,提炼出了 AI+业务赋能和人才培养的 8 个场景和 22 个领先应用(表 1)。整体研究和访谈结果表明,领先组织已经在多个方面开展了探索和实践,它们已将 AI 技术能力应用于业务赋
25、能和人才培养的多个场景之中,为企业带来了明显的价值和收益,“星星之火,已经点燃”。我们期待为学习发展工作者提供一份启发性的参考资料,以支持同行更好地理解并探索 AI 的应用价值。场景应 用说 明AI 在“业务赋能”中的典型应用用 AI促进知识运用AI 对业务知识库进行自动分类和打标签AI 对业务知识库进行分类标签整理等工作,使业务知识库便于员工在工作中精准搜索和使用。AI 自动收集和分发知识AI 代替人自动收集和分发知识。例如从内外部数据源、业务流程中自动提取行业报告、友商动态、趋势和实践案例等,按照需求自动分发给相关的员工。AI 知识分析和洞察AI通过对知识库的加工分析,洞察和发现新的模式和
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