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麥肯錫報告:生成式AI年度經濟效益或達7.9萬億美元
生成式AI的經濟潛力:下一個生產力前沿
麥肯錫最新報告顯示,生成式AI的發展速度遠超預期,其經濟效益和社會影響也將遠超以往估計。
報告的核心結論是,AI達到人類水平的時間會比想象中要快,中位預測是在2030年前。與2017年的預測相比,新報告對AI發展前景更爲樂觀。
生成式AI已經滲透到我們生活的方方面面。從ChatGPT到Copilot和Stable Diffusion等工具,這些AI產品正在改變人們的工作和生活方式。與以往不同的是,這些工具都是人人可用的。
報告重點關注AI發展的速度,指出目前我們對生成式AI能力的理解還處於起步階段。麥肯錫此次報告旨在更透徹地理解生成式AI的未來發展。
在經濟影響方面,報告確定了63個生成式AI用例,涵蓋16種業務功能。如果應用於各行各業,每年可帶來2.6萬億至4.4萬億美元的經濟效益。這比2017年預測的11萬億至17.7萬億美元增長了15%至40%。
報告還分析了生成式AI對約850種職業的潛在影響。專家模擬了各種情景,估算生成式AI何時能執行構成全球經濟的2100多項工作任務。結果顯示,生成式AI的總經濟效益每年可達6.1萬億至7.9萬億美元。
在未來潛力方面,生成式AI對大多數業務職能都會產生影響,但影響程度各不相同。客戶運營、市場營銷和銷售、軟件工程以及研發這四項職能的年度價值約佔生成式AI用例總價值的75%。
生成式AI還可以通過改變企業內部的知識管理系統,爲整個公司帶來價值。它的自然語言處理能力可以幫助員工更方便地查詢和檢索公司內部知識,提高決策效率。
報告預計,基於目前生成式AI的性能,其在各方面能力將會比以前估計的更快達到人類水平。例如,技術達到人類自然語言理解能力中間水平的時間,從之前預測的2027年提前到了2023年。
專家預測,生成式AI可能會對知識工作產生最大影響,尤其是涉及決策和協作的活動。專業知識自動化的潛力預計會大幅提升,管理和人才開發自動化的潛力也會顯著增加。
報告指出,隨着新技術的發展,各利益相關方必須積極應對。對企業領導者而言,需要考慮如何利用好生成式AI的潛在價值,同時管理其帶來的風險。對政府決策者而言,則需要考慮生成式AI對未來勞動力規劃的影響,以及如何制定相應的政策支持。
對於每個個體而言,我們需要思考如何在生成式AI帶來的便捷和影響之間取得平衡,以及如何在決策環節表達我們的訴求。
總的來說,這份報告全面觀察了生成式AI大爆發對社會,尤其是經濟方面的重大影響,爲我們理解和應對AI時代的到來提供了重要參考。