OpenAI 900 职业研究打脸 AI 失业恐慌:18% 高风险族群饭碗反而最稳?怎么回事

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OpenAI 针对 900 多种职业发布新研究,结论比多数人预期乐观。资料登入、簿记、客服等高自动化风险职业(占总就业 18%)的从业人员,失业率上升速度反而比低风险职业还慢。
(前情提要:DWF Ventures:AI 已占据 DeFi 19% 交易量,但在复杂交易中表现不足人类 1/5)
(背景补充:Perplexity Personal Computer 正式上线:AI 接管 Mac 本机,$200 月费向 Max 用户开放)

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  • 高风险族群饭碗反而撑得最稳?
  • 需求指数成长把减员压力吃掉
  • 高风险族群只用了 AI 理论能力的 1/4,真正冲击还没开始

18% 的职业被 OpenAI 标为高自动化风险,但这群人没有最先失业,反而是失业上升速度最慢的一批?这是真 AI 于 16 日发布的 900 种职业研究的报告观点,也是这份报告让人看完愣住的地方。(又或者是刻意选择有利 AI 的观点?)

资料登入员、簿记人员、客服人员,这三类职业长年被 AI 取代论点点名。但 OpenAI 报告显示,他们已在用 AI 处理约三倍于其他职业的任务量,而失业率的攀升速度,比那些「低风险」的职业还要慢。

高风险族群饭碗反而撑得最稳?

OpenAI 2023 年那份报告曾引发广泛讨论,受质疑点在于:它只测了「曝险度」,没有跟进实际使用率与失业资料。这次 4 月 16 日新报告补上了这两个维度,结论方向几乎反过来。

四桶分类的轮廓如下:

  • 18% 是高自动化风险组(资料登入、簿记、客服)
  • 46% 是影响极小组(教师、家政人员等)
  • 24% 是缩编但仍需人类主导组
  • 12% 是扩张组(软件开发等)。

但「自动化风险高」不等于「饭碗会被抢」,OpenAI 用自家研究给出了一份反例。高风险族群非但没有最先出局,还是目前 AI 使用密度最高的一批从业人员。

需求指数成长把减员压力吃掉

报告论点是因为当 AI 让某项服务变便宜、变快,市场对这项服务的总需求往往会指数成长,把效率提升带来的减员压力抵消掉。

以写程式为例:写程式的成本降低,市场对程式的需求飞涨,反而拉大了软件开发职位的规模,这正是 12% 扩张组的成因。

简单来说:需求指数成长把效率提升吃掉,是这份报告的核。

高风险族群只用了 AI 理论能力的 1/4,真正冲击还没开始

但缓冲不等于永久安全。报告指出,目前高自动化风险职业的从业者,仅使用了 AI 理论能力的不到四分之一。换句话说,真正的压力测试还没来。

DWF Ventures 才刚在 4 月 17 日报告 AI 已占 DeFi 19% 的交易量,但在复杂交易中表现仍不及人类五分之一。上工多、取代少,OpenAI 这份报告把同个剧本搬上了 900 种职业的更大舞台,给出类似讯号:AI 深入程度远比多数人想像的高,但取代深度仍受限于能力边界。

一旦使用率继续往上推,或 AI 能力边界快速外移,目前消费弹性撑起的平衡就可能被打破。高风险族群的缓冲是真实的,但它建立在需求成长持续追上效率提升的前提上,这个前提不保证永远成立。

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