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AI來了,組織結(jié)構(gòu)開始變了?

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關(guān)于“AI時代哪些工作會被替代”的討論已經(jīng)如火如荼。與以往數(shù)字化工具帶來的沖擊不同,那些SaaS類工具似乎只會在某些領(lǐng)域幫助從業(yè)者提升效率,但AI帶來的卻是對從業(yè)者的完全替代。



當(dāng)前的AI對于人類語言有更深刻的理解,這讓其能夠?qū)崿F(xiàn)更有效的人機(jī)交互,從而跳出結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)框架,獲得海量信息,進(jìn)行高級決策。當(dāng)下,各個領(lǐng)域里都在發(fā)展大語言模型(Large Language Model,LLM),這些模型不僅是“通才”,能夠跨領(lǐng)域思考問題,還能輸出類似人類語言文本。這些功能的跨越式迭代,很難不讓人想象——AI會是更靠譜的員工嗎?

最近微軟的一項(xiàng)研究里,研究人員分析了20萬條用戶與微軟Copilot的真實(shí)匿名聊天記錄,從這些用戶與AI交互的對話,發(fā)現(xiàn)了AI對若干工種的覆蓋范圍、成功率和幫助程度。結(jié)果顯示,重災(zāi)區(qū)里幾乎都是那些依靠“動腦子”和“靠嘴說”的職業(yè),而不容易被替代的工種反而是“靠體力”的。

但與其宏觀地去觀察就業(yè)市場,我更大的興趣在于觀察AI對企業(yè)帶來的影響。如果大量工種被AI替代,企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)會發(fā)生什么樣的變化?

01 AI推動極致平臺化

如果考慮受AI沖擊最大的是“動腦子”和“靠嘴說”的崗位,那么,企業(yè)中后臺職能部門的大量工種幾乎完全符合這個特征。當(dāng)然,這僅僅是可能性,在AI完全成熟之前,人類和AI在這些崗位上似乎各有優(yōu)勢,企業(yè)未必會堅(jiān)決地推動變革。

但如果考慮商業(yè)環(huán)境的變遷,AI沖擊中后臺職能部門的趨勢就非常明顯了。在當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)環(huán)境里,企業(yè)輕裝上陣、屏息生存已經(jīng)是大勢所趨。龐大的中后臺職能部門不僅形成了巨大的直接成本,還在很大程度上以官僚作風(fēng)、一刀切的政策,束縛了前臺業(yè)務(wù)部門靈活作戰(zhàn),已經(jīng)成為了組織變革的改造重點(diǎn)。

穆勝咨詢咨詢《2025中國企業(yè)平臺型組織建設(shè)報告》顯示,當(dāng)前企業(yè)進(jìn)行組織變革的大方向是組織精簡,而選擇對后臺、中臺和前臺進(jìn)行精簡的企業(yè)占比分別為45.8%、40.0%、34.2%。換言之,中后臺職能部門相當(dāng)一部分的編制,本來就不在企業(yè)未來的計(jì)劃里。

企業(yè)本來就有縮編的需求,加上AI提供的便利,組織結(jié)構(gòu)的變化似乎就呼之欲出了。未來,企業(yè)的兵力會極度前壓,每個崗位都被要求產(chǎn)生直接的經(jīng)營價值,而那些無法量化經(jīng)營價值的中后臺,則由AI來替代??紤]到這些工作原本的價值有限,甚至?xí)a(chǎn)生官僚化的副作用,這樣的變化似乎反而是企業(yè)歡迎的。

地產(chǎn)巨頭萬科集團(tuán)選出了一個2021年的優(yōu)秀新人——崔筱盼,是萬科首位數(shù)字化員工,而且已經(jīng)在萬科集團(tuán)財(cái)務(wù)部悄悄工作了10個月,其主要工作內(nèi)容是各種應(yīng)收/逾期提醒及工作。她不僅比人類處理任務(wù)的效率高百倍,而且經(jīng)她催辦的單據(jù)核銷率達(dá)到91.44%。對于企業(yè)來說,她絕對是個完美員工,可以24小時不休息,還不用給發(fā)工資、交社保,不會有情緒,不會隨隨便便炒老板。

試想,職能部門里有多少工作是這類“事務(wù)性工作”,如果崔筱盼能上崗,其他的AI就不能上崗嗎?崔筱盼還并不能算是建立在大語言模型基礎(chǔ)上的AI,只能算是處理大量重復(fù)工作的RPA(Robotic process automation,機(jī)器人流程自動化)。

除了“事務(wù)性工作”,職能部門里那些需要深度決策的工作內(nèi)容,又有多少是AI無法替代的呢?但凡是基于數(shù)據(jù)的決策,AI肯定做得更好;但凡是不基于數(shù)據(jù)進(jìn)行的決策,似乎又根本不應(yīng)該存在于這個時代,正是職能部門里需要清理的“陰暗角落”。其實(shí),隨著數(shù)字化變革的推進(jìn),企業(yè)的業(yè)務(wù)流基本在線,職能部門已經(jīng)被極大程度倒逼走向各自領(lǐng)域的數(shù)字化。這幾乎是不可逆的趨勢,因?yàn)槿绻麄儾桓淖?,他們就很難為日益復(fù)雜的業(yè)務(wù)賦能?!皹I(yè)務(wù)數(shù)字化”匹配“管理數(shù)字化”,這是再簡單不過的道理。



未來,中后臺職能部門基于智能算法進(jìn)行決策,實(shí)現(xiàn)資源的敏捷調(diào)用,最大程度產(chǎn)生效率結(jié)果。AI則代替龐大的傳統(tǒng)職能機(jī)構(gòu),充當(dāng)了勤勉的企業(yè)大腦。于是,整個職能體系看起來異常精簡,兵力似乎都集中在了前臺。整體來看,企業(yè)走向極致平臺化的趨勢幾乎是肉眼可見了。

02 職能部門的轉(zhuǎn)型方向

職能部門的精簡是趨勢,但這類部門卻不會消失,在AI的加持下,他們會迅速轉(zhuǎn)型。其實(shí),無論是從外部市場的需求來看,還是從組織的效率來看,職能部門的轉(zhuǎn)型趨勢都很明確,無非是回答“如何舉公司之力,賦能前臺敏捷作戰(zhàn)”的問題。

根據(jù)我們的觀察,職能部門在具體的工作內(nèi)容上,會跳出傳統(tǒng)的“事務(wù)性工作”,走向四個轉(zhuǎn)型方向:

一是模型化,即基于業(yè)務(wù)的分類分級,形成一套相對穩(wěn)定的決策模型(基座模型上的各類模型),以提升決策效率。

二是風(fēng)控化,即基于風(fēng)險的分類分級,形成一套相對穩(wěn)定的風(fēng)控模型,以提升風(fēng)控效率。說白了,不同的風(fēng)險事件,應(yīng)該匹配不同的風(fēng)控手段,不能為了控制10元錢的風(fēng)險,投入100元的風(fēng)控成本,損失200元的機(jī)會成本。

三是產(chǎn)品化,即將各職能領(lǐng)域的資源做成賦能前臺的產(chǎn)品,并進(jìn)行合理配置,為業(yè)務(wù)單元作戰(zhàn)“提供彈藥”。

四是BP(Business Part,業(yè)務(wù)伙伴)化,即向前臺業(yè)務(wù)單元派出BP,為其提供基于本地化場景的政策(如激勵政策)和資源(如實(shí)體資源、專業(yè)服務(wù)、方法賦能等)。

上述四個方向里,前兩個方向就是AI的拿手好戲,而后面兩個方向也與AI有莫大的關(guān)系??紤]到經(jīng)過數(shù)字化改造后的企業(yè),大量的工作都是在數(shù)字化基礎(chǔ)上決策,這正是AI發(fā)揮作用的舞臺。

當(dāng)然,要探索職能部門的轉(zhuǎn)型,我們還需要理解職能部門內(nèi)部分工的變化。就我們的觀察來看,從財(cái)務(wù)職能興起的“三支柱模式”,已經(jīng)在被人力職能采納后,迅速蔓延到其他領(lǐng)域。采納三支柱模式的職能部門分為三個部分:后臺的專家中心負(fù)責(zé)出政策;中臺的共享中心負(fù)責(zé)走流程、管數(shù)據(jù);前臺的BP則負(fù)責(zé)做賦能。

這樣的結(jié)構(gòu),天然是做好了讓AI滲透的準(zhǔn)備,我們幾乎可以看見未來職能部門的工作場景,也能夠推測出組織結(jié)構(gòu)的變化。這和我們前面提到的“陣型前壓”的趨勢完全一致。

  • 專家中心——由各個領(lǐng)域的精英AI工程師們負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)算法,以各種方式訓(xùn)練AI,讓這個企業(yè)大腦不停進(jìn)化,以這種方式來運(yùn)籌帷幄。我們必須要理解的是,并不是一個AI替代一個職能部門。AI更多的是將某些任務(wù)(task)自動化,而不是將整個動作(job)自動化。所以,AI架構(gòu)師們需要規(guī)劃出這個職能體系,明確其中可以由AI接管的部分,并為這些部分搭建模型。這個部分無疑會是個“精英式小團(tuán)隊(duì)”,對于這類工作來說,人數(shù)是沒有意義的,所以,這個團(tuán)隊(duì)的規(guī)模會被壓縮到極致。

  • 共享中心——共享服務(wù)中心由于負(fù)責(zé)運(yùn)轉(zhuǎn)基礎(chǔ)的流程(如人力資源的入離調(diào)轉(zhuǎn)),自然會負(fù)責(zé)管理相應(yīng)的數(shù)據(jù)倉,他們有能力基于專家中心給出的模型,進(jìn)行預(yù)訓(xùn)練、調(diào)優(yōu)(強(qiáng)化訓(xùn)練)等工作,以確保模型的應(yīng)用效果。這個部分也不以規(guī)模取勝,但人員數(shù)量上會比專家中心更多,因?yàn)楫吘褂性S多需要具體去“動手”的任務(wù)。

  • 業(yè)務(wù)伙伴——既是使用AI的高手,也是AI使用體驗(yàn)的反饋者。他們從中后臺進(jìn)入了前臺,可以說,是業(yè)務(wù)部門和中后臺職能部門的連接器。這個部分由于是多分支,團(tuán)隊(duì)規(guī)模在三支柱中最大,當(dāng)然,某個職能部門的AI越是成熟,賦能效率越高,BP團(tuán)隊(duì)的規(guī)模就越小。

03 職能部門的轉(zhuǎn)型進(jìn)展

如果說職能部門的轉(zhuǎn)型已經(jīng)是大勢所趨,那么,哪些職能部門會率先轉(zhuǎn)型呢?

2025年,穆勝咨詢以68家中大型客戶企業(yè)為樣本,針對老板或CEO(老板代理人)進(jìn)行了一次問卷調(diào)研。在問卷中,我們針對一家企業(yè)的XX個職能領(lǐng)域,首先用三個問題量化了該項(xiàng)職能的復(fù)雜程度:

  • 數(shù)據(jù)復(fù)雜性——是否需要調(diào)動多種數(shù)據(jù)進(jìn)行決策?

  • 決策獨(dú)立性——是否需要考慮其他職能領(lǐng)域的反饋進(jìn)行決策?

  • 決策封閉性——決策結(jié)果是否能夠變成封閉選項(xiàng),亦或是還需要補(bǔ)充大量開放性答案。

簡單來說,我們假設(shè)職能領(lǐng)域的核心工作都是基于數(shù)據(jù)的決策(而非感性決策),再衡量了這種決策的復(fù)雜程度。前兩項(xiàng)是決策的輸入維度,最后一項(xiàng)則是輸出維度,直觀來說,如果某個職能的決策需要大量數(shù)據(jù),還要考慮其他職能領(lǐng)域的影響,決策形成的結(jié)果還無法直接應(yīng)用,那么,這個職能領(lǐng)域就是相對更復(fù)雜的。

綜合來看,各類職能在復(fù)雜程度上可以分為三個檔次:第一檔是后臺的戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)和人力,以及中臺的研發(fā)、生產(chǎn)/業(yè)務(wù)/經(jīng)營/運(yùn)營;第二檔是后臺的辦公室,以及中臺的采購、金融,這些職能相對標(biāo)準(zhǔn)化;第三檔則是高度依賴標(biāo)準(zhǔn)化的法務(wù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和審計(jì)監(jiān)察。



圖1:職能復(fù)雜程度

資料來源:穆勝咨詢

這個結(jié)果并不讓人意外,根據(jù)我們的觀察,現(xiàn)實(shí)中越是強(qiáng)調(diào)自己在為企業(yè)規(guī)避風(fēng)險的職能部門,越喜歡講“恐怖故事”,越是會忽略自己的賦能屬性,越可能是工作難度偏低的部門。另外,對這類工作來說,還有個悖論——如果要強(qiáng)調(diào)規(guī)避風(fēng)險,那么必然就是標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)向的,而一旦有了標(biāo)準(zhǔn),就可以累積數(shù)據(jù),AI自然就可以滲透進(jìn)來。

例如,在法務(wù)領(lǐng)域,智能合同早就大大降低了合同審核的工作難度,往后AI的介入,前景可期。再如,在審計(jì)領(lǐng)域,識別若干業(yè)務(wù)流程中可能的風(fēng)險點(diǎn),對各種風(fēng)險點(diǎn)賦予權(quán)重,而后識別綜合的風(fēng)險,這正是AI擅長的。在GPT-3中,有1750億個代表不同變量權(quán)重的參數(shù),而在GPT-4中,這類參數(shù)的數(shù)量達(dá)到了1.76萬億個。如果需要這么多的數(shù)據(jù)才能得出結(jié)論,AI顯然比人類更適合來做風(fēng)控或監(jiān)察這類工作。

而后,我們關(guān)注了關(guān)系A(chǔ)I替代該項(xiàng)職能效果的三個問題:

  • AI的應(yīng)用范圍——對于該職能,AI能夠在多大范圍上進(jìn)行應(yīng)用?

  • AI的實(shí)施效果——對于該職能上應(yīng)用AI的地方,是否能夠讓人滿意?

  • AI的影響程度——在該職能上應(yīng)用AI后,對于職能工作的影響程度如何?

數(shù)據(jù)顯示,AI在職能領(lǐng)域的應(yīng)用效果可以分為三個檔次:第一檔是生產(chǎn)/業(yè)務(wù)/經(jīng)營/運(yùn)營(可以概括為業(yè)務(wù)),以及財(cái)務(wù)、人力這類核心職能;第二檔是研發(fā)、采購、金融、法務(wù);第三檔則是辦公室、戰(zhàn)略、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、審計(jì)監(jiān)察。



圖2:AI適用效果

資料來源:穆勝咨詢

顯然,部分核心業(yè)務(wù)和核心職能在導(dǎo)入AI上走在了前面,但另一方面,另一些核心業(yè)務(wù)和核心職能則因?yàn)榉N種原因,并沒有積極導(dǎo)入AI,準(zhǔn)確地說不是因?yàn)椴荒埽且驗(yàn)椴辉浮?/p>

為了探究這個問題,我們計(jì)算了一個名為“導(dǎo)入AI積極度”的指標(biāo),即“導(dǎo)入AI積極度=AI適用效果/職能復(fù)雜程度”。這個指標(biāo)很明確地說明了職能部門在不同的“先天條件”下導(dǎo)入AI的進(jìn)展,直觀來看,這個指標(biāo)越大,越說明該職能積極地導(dǎo)入了AI,反之,則是對AI存在抵制態(tài)度。



圖3:導(dǎo)入AI積極度

資料來源:穆勝咨詢

結(jié)果顯示,并非易用 AI 的部門才會導(dǎo) 入 AI,而是那些受到最大壓力,且易于使用AI的部門會積極導(dǎo)入AI。說白了,從趨利避害的角度來看,所有職能部門的從業(yè)者都希望非標(biāo)化,希望這塊職能必須要依賴自己,但推動標(biāo)準(zhǔn)化,甚至引入AI的,還是那些承受壓力最大的部門。一方面,法務(wù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購、金融等職能部門的效率早已飽受詬病,他們也有條件導(dǎo)入AI,其積極似乎可以理解;另一方面,生產(chǎn)/業(yè)務(wù)/經(jīng)營/運(yùn)營、財(cái)務(wù)、人力資源這類職能則是因?yàn)殡y度太大,在導(dǎo)入AI上尚需努力;除此之外,辦公室、戰(zhàn)略、研發(fā)、審計(jì)監(jiān)察因?yàn)榉N種原因,被從業(yè)者們導(dǎo)向了憑手感的操作,AI自然是難以滲透。

04 商業(yè)邏輯的再次迭代

在企業(yè)的經(jīng)營管理上,有一個規(guī)律,前臺能不能跑得起來,關(guān)鍵看中后臺。因?yàn)橹泻笈_決定了企業(yè)的游戲規(guī)則,也決定了資源的配置邏輯。顯然,率先對中后臺職能部門進(jìn)行成功改造的部門,會有一個效率的爆發(fā),從而形成遠(yuǎn)高于競對的競爭優(yōu)勢。

就目前的數(shù)據(jù)來看:積極程度最高的法務(wù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購、金融,會自然走向AI化,其前景幾乎是可以肯定的;而積極程度最低的辦公室、戰(zhàn)略、研發(fā)、審計(jì)監(jiān)察,則在很長一段時間里都不會有明顯的變化;所以,最關(guān)鍵的勝負(fù)手還是生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、經(jīng)營、運(yùn)營、財(cái)務(wù)以及人力資源部門,它們分別代表企業(yè)的業(yè)務(wù)流、資金流與人才流。

要在這幾個領(lǐng)域有所突破,企業(yè)首先要對這些職能有超越競對的穿透性理解,拉開格局,其次,必須堅(jiān)決地進(jìn)行AI化的實(shí)踐,深耕落地。如果做到這兩個方面,企業(yè)的效率提升將是水到渠成之事。

可以預(yù)見,一旦企業(yè)完成這幾個職能部門的改造,他們的敏捷程度就會發(fā)生翻天覆地的變化。過去,在中后臺效率相近的條件下,前臺業(yè)務(wù)部門往往都 是“孤勇者”,依賴捕捉機(jī)會創(chuàng)造業(yè)績,這帶有相當(dāng)大的偶然性。如今,中后臺效率的巨大差距,將使得這些“孤勇者”中,有的能插上AI賦能的翅膀,有的卻只能繼續(xù)依靠雙腿艱難跋涉。

無需質(zhì)疑,AI會讓前臺商業(yè)格局經(jīng)歷一次大洗牌。這次洗牌中,身軀龐大、算法落后、依靠蠻力的“恐龍們”會被淘汰掉。在殘酷的商業(yè)邏輯下,一度躲在后方的職能部門成為了勝負(fù)手,職能部門的從業(yè)者突然成為了主角。

過去,職能部門本身是權(quán)力中心,他們有權(quán)拒絕轉(zhuǎn)型。但現(xiàn)在,AI無疑為這場變革燒了最重要的一把火,燒掉的是他們的老傳統(tǒng),從此,他們避無可避。

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2026-01-05 15:31:00
穆勝 incentive-icons
穆勝
知名管理學(xué)家/北京大學(xué)光華管理學(xué)院工商管理博士后
267文章數(shù) 24關(guān)注度
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