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斯坦福最新研究:生成式AI重創(chuàng)美國年輕人就業(yè),初級崗位成重災區(qū)

極客網(wǎng)·人工智能8月26日 斯坦福大學三位經(jīng)濟學家近日聯(lián)合發(fā)布的一項最新研究(尚未經(jīng)過同行評議),為生成式 AI 對勞動力市場的沖擊提供了最直接的 “硬數(shù)據(jù)”。

他們的研究顯示,自 2022 年 11 月 ChatGPT 上線引爆生成式 AI 革命以來,美國 “可高度自動化” 崗位的年輕勞動者就業(yè)率顯著下滑,成為這場技術浪潮中最先被波及、且受影響最深的群體。

這場原本被寄予 “提升效率、釋放生產力” 厚望的技術變革,正悄然改寫美國年輕人的就業(yè)命運。

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沖擊聚焦:高自動化崗位遇冷,年輕勞動者成 “最大受害者”

研究團隊依托自動數(shù)據(jù)處理公司(ADP)的精細化就業(yè)記錄展開分析。相較于美國勞工部每月基于家庭調查的 “宏觀報告”,ADP 數(shù)據(jù)涵蓋了員工年齡、具體崗位等核心細節(jié),得以更精準地捕捉 AI 對勞動力市場的 “微觀沖擊”。

團隊重點鎖定了生成式 AI 最易替代人工任務的崗位,包括軟件開發(fā)人員、前臺接待、翻譯及客服代表。結果顯示,自 2022 年底起,這些崗位的整體就業(yè)趨勢與其他職業(yè)出現(xiàn)明顯 “脫節(jié)”:不僅總體招聘規(guī)模趨弱,沖擊更是精準 “命中” 年輕群體。

其中,22-25 歲的軟件開發(fā)人員處境最為艱難。數(shù)據(jù)顯示,截至 2025 年 7 月,該群體的雇員人數(shù)較 2022 年底的峰值下降了近 20%。這一數(shù)字對近年來批量畢業(yè)的計算機科學本科生而言,無異于 “致命打擊”。要知道,這類初級開發(fā)崗位本是計算機專業(yè)畢業(yè)生 “入行積累經(jīng)驗” 的核心通道,如今卻因 AI 能快速完成代碼生成、調試等基礎任務,直接被壓縮了生存空間。

與之形成鮮明對比的是年齡層的 “就業(yè)分化”:26-30 歲的從業(yè)者崗位數(shù)量基本持平,而 30 歲以上的資深勞動者人數(shù)甚至繼續(xù)增長。研究作者之一、斯坦福大學經(jīng)濟學家 Erik Brynjolfsson 直言:“從 2022 年底到 2023 年初,年輕群體與其他年齡段勞動者的就業(yè)軌跡已出現(xiàn)清晰的‘分叉’,且這種差距仍在擴大?!?/p>

證據(jù)確鑿:多重干擾因素被排除,AI 成就業(yè)下滑 “核心推手”

此前,關于 “AI 影響就業(yè)” 的討論多停留在 “坊間傳聞”。有人將軟件編碼崗位的收縮歸咎于科技公司整體招聘放緩,也有人認為疫情導致的教育中斷讓年輕人 “競爭力不足”,更有觀點將其與美聯(lián)儲加息抑制經(jīng)濟增長、遠程辦公與外包擴張等宏觀因素掛鉤。

但這項研究通過嚴謹?shù)臄?shù)據(jù)篩選,逐一排除了這些 “干擾項”:

  • · 若僅是科技行業(yè)招聘收縮,為何客服代表、前臺接待等非科技領域的 “高自動化崗位”,也出現(xiàn)了年輕從業(yè)者數(shù)量下滑的類似趨勢?

  • · 若受利率敏感、遠程辦公或外包影響,為何同崗位的年長勞動者未受波及,反而就業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有升?

研究結論因此明確,這些宏觀因素不足以解釋 “年輕群體在特定崗位的就業(yè)下滑”,生成式 AI 的替代效應,才是核心原因。以客服崗位為例,AI 聊天機器人能快速響應客戶咨詢、處理基礎訴求,原本由 20 多歲年輕人承擔的 “基礎客服工作” 被大量替代,直接導致該年齡段客服從業(yè)者招聘需求銳減。

年齡鴻溝:資深從業(yè)者憑 “不可替代技能” 避險,年輕群體陷 “經(jīng)驗斷檔” 悖論

為何年長勞動者能在 AI 沖擊下 “相對安全”?研究揭示了關鍵原因 —— 資深從業(yè)者掌握的 “軟技能”,是當前 AI 難以復制的核心競爭力。

以軟件開發(fā)領域為例,30 歲以上的資深開發(fā)者,其工作重心早已超越 “代碼編寫”。他們需要與產品、市場等非技術團隊協(xié)作,理解商業(yè)需求并轉化為技術方案,還需對 “商業(yè)級產品” 的穩(wěn)定性、安全性負責。這些涉及 “溝通協(xié)調、商業(yè)判斷、復雜問題解決” 的能力,恰恰是生成式 AI 的 “短板”,至今仍被企業(yè)高度重視,甚至難以被完全替代。

但這一現(xiàn)象也催生了一個嚴峻的 “悖論”:如果年輕開發(fā)者賴以積累經(jīng)驗的 “初級任務”(如代碼生成、基礎調試)已被 AI “吞噬”,未來的資深專家將從何而來?Brynjolfsson 在研究中直言擔憂:“過去,新人能通過完成基礎任務逐步掌握復雜技能,但現(xiàn)在這條路被 AI 阻斷了。我們必須建立更系統(tǒng)的培訓體系,而不能再指望‘在工作中自然習得’?!?/p>

對美國年輕人而言,這意味著 “入行門檻” 悄然抬高。即便掌握了專業(yè)知識,若無法快速培養(yǎng) “AI 不可替代的能力”,連 “積累經(jīng)驗的機會” 都可能失去,陷入 “找不到工作→無法積累經(jīng)驗→更難找到好工作” 的惡性循環(huán)。

微弱轉機:AI 增強領域就業(yè)上升,但難抵替代浪潮

值得注意的是,研究也捕捉到了一絲 “樂觀信號”—— 在AI 輔助人類而非替代人類的領域,年輕勞動者的就業(yè)情況反而有所改善。

最典型的案例是 “AI 輔助醫(yī)療診斷”。AI 可幫助醫(yī)生快速分析影像、篩選病例,但最終的診斷決策仍需人類醫(yī)生判斷。在這類 “AI 增強人類能力” 的崗位中,年輕從業(yè)者的就業(yè)增幅高于市場平均水平。他們能借助 AI 工具提升工作效率,同時通過 “與資深醫(yī)生協(xié)作、參與復雜病例討論” 積累專業(yè)能力。

但研究也客觀指出,這類崗位的就業(yè)增長規(guī)模 “遠不足以抵消自動化帶來的損失”。它更像一個 “風向標”,證明 AI 并非只能 “替代人類”,若能轉向 “擴展人類能力、催生新需求” 的方向,或許能為就業(yè)市場創(chuàng)造新空間。正如 Brynjolfsson 強調的:“僅靠‘降本式自動化’壓縮崗位,無法創(chuàng)造新價值;只有讓 AI 成為人類的‘助手’,而非‘替代者’,才能真正實現(xiàn)就業(yè)與生產力的雙贏?!?/p>

結語:生成式 AI 改寫就業(yè)規(guī)則,美國年輕人需直面 “能力重構” 挑戰(zhàn)

斯坦福這項研究的價值,不僅在于用數(shù)據(jù)證實了 “AI 對年輕就業(yè)的沖擊”,更在于揭示了一個核心趨勢:生成式 AI 正在重塑美國勞動力市場的 “競爭邏輯”。過去 “靠基礎技能就能入行” 的時代正在落幕,未來的就業(yè)競爭,本質是 “人類與 AI 的協(xié)作能力” 及 “AI 不可替代的核心技能” 的競爭。

對美國年輕人而言,這場沖擊既是危機,也是倒逼轉型的契機:若仍固守 “可被 AI 替代的基礎技能”,將持續(xù)面臨就業(yè)壓力;唯有主動轉向 “軟技能(溝通、協(xié)作、創(chuàng)新)+ 領域深度知識(如醫(yī)療、法律等專業(yè)場景)+ AI 工具應用能力” 的組合,才能在技術浪潮中站穩(wěn)腳跟。

而對政策制定者與企業(yè)而言,如何建立 “適配 AI 時代的新人培訓體系”、如何引導 AI 向 “增強人類” 而非 “替代人類” 的方向發(fā)展,將成為緩解 “年輕就業(yè)危機”、避免 “人才斷檔” 的關鍵。畢竟,技術的終極目標應是 “賦能人類”,而非讓一代人的就業(yè)前景,成為技術迭代的 “代價”。

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2025-08-27
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悄然改寫美國年輕人的就業(yè)命運

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