团队的未来:领导者如何与AI携手前行

2023-12-13 16:43李宁邓文明
清华管理评论 2023年9期
关键词:领导者成员决策

李宁 邓文明

在商业领域,人与数字相伴共同努力的新时代正在来临。这个时代增加的不仅仅是简单的技术支持,而是一个始终充满精力、永不停歇的数字智能合作者。它以前所未有的速度和创新力,与人类团队紧密协作,重新定义了工作的方式。生成式人工智能(Generative AI)提供了一系列强大的工具,不仅提高了生产力,更激发了团队的创新精神。

在软件开发领域,领导者正在见证并引领一次深刻的变革。GitHub Copilot一类的工具不仅仅是编码助手,它已经成为开发团队中的一员,与开发者共同工作,提高项目的效率和质量。大公司如微软也意识到这种结合的力量,即将团队的创造力与AI的计算能力结合而形成的力量,正在推动项目以前所未有的速度进行。

在学术研究领域,生成式AI不仅为研究人员提供了工具,更重要的是它成为了团队中不可或缺的合作伙伴。例如,得克萨斯农工大学(Texas A&M)采用的基于AI的文獻综述工具使研究团队能更加集中于研究的核心任务,不必过多地将时间和精力消耗在文献筛选上。

AI的出现为领导者带来了新的挑战和机会。团队不再只是人类的集合,而是人和机器的紧密结合体。这样的合作中,领导者的角色是至关重要的。他们不仅要引导团队,还要确保AI技术得到最佳的利用,将人类的创造性与机器的能力完美结合。

在技术的演进中,我们始终寻找那些能够加强团队协同和提升领导力的新工具。每一次技术革新都可能给团队合作与领导带来革命性的影响。我们今天审视生成式AI时便可发现,其与传统AI技术的不同特质为团队与领导开辟了新的可能性(见表1)。

生成式AI不仅是技术上的进步,更重要的是,它改变了AI在团队中的角色定位。过去,AI多被视为一种辅助工具,但今天,生成式AI像一名充满活力的新团队成员,具备主动性和创造力,能够与团队其他成员共同努力,实现目标。对领导者而言,这意味着他们需要学习如何指导这个新成员,使其融入团队,以充分挖掘其价值。

生成式AI的核心优势在于它结合了自动化与创新力,能够高效处理日常任务,释放团队成员的时间,使他们专注于更高层次、更有创意的任务。例如,在内容创作中,由生成式AI负责标准文本的生成,创作者便可以更专注于策略和核心思路,整个团队的创意输出效率大大提升。在创意方面,生成式AI可以提供新的启示和灵感,设计师或程序员以AI生成的草稿为起点,进一步发展和完善。与AI协同创作,团队能够在更短的时间内提供更多的解决方案,增加决策的广度和深度,也为领导者提供更多的选择。此外,涉及数据整合与研究时,生成式AI高效的信息处理能力能够为团队提供无与伦比的强大支持。在信息爆炸的时代,领导者需要快速、准确地获取关键信息以制定策略,而生成式AI正是解决这一需求的完美方法。

总而言之,生成式AI不仅仅是技术的进步,还为团队和领导者提供了前所未有的机会,提升了团队的创意能力和生产力,并为领导者提供了更广泛、更深入的决策依据。这不仅是AI技术的一次飞跃,也预示着团队合作和领导方式的未来方向。

生成式A I,特别是其代表产品ChatGPT,被视为生产力的革命。有学者预测,如果算力足够,ChatGPT能在2.4个月内完成人类需要180万年的工作。然而,权威流量统计平台显示,ChatGPT在主要市场的日活量却在下滑。拥有如此惊人潜能的工具在实际应用中为何会遭遇这样的困境?

现代企业的外部环境和内部团队结构正在发生剧烈的变革。ChatGPT在单任务处理方面表现卓越,但当涉及多元复杂的团队合作时,它的局限性便开始显现。例如,一个数据中心的运行并不仅仅依赖程序代码,还需要硬件、软件、网络和运维等多个团队的高度协同。一个AI工具可能为编程团队带来便利,但如果其他团队不能与之同步,整体效率提升就可能会受到限制。

科学研究进一步揭示了这一点。ChatGPT在简单、单一任务中的应用效果显著,但当企业试图将其用于跨部门项目或复杂任务时,挑战便随之而来(见图1)。一个真实的例子是,进行产品设计时,可以使用AI快速生成设计草图,但当需要与市场、生产和销售团队沟通时,AI因为缺乏人的判断和策略调整可能会导致沟通障碍。

此外,最新报告也显示,许多企业在尝试将AI整合到团队中时遭遇了不少挑战。一个典型的例子是,一家广告公司试图利用ChatGPT为客户生成广告文案,但因为AI生成的文案缺乏与品牌或市场战略的紧密结合,效果不佳。

这些实际应用中的挑战和问题告诉我们,尽管技术日新月异,但如何将其有效融入到组织中,真正发挥价值,仍是一个复杂课题。只有当技术与人、团队、组织策略完美结合,才能真正发挥其潜能。

团队的力量来源于协同合作,如同乐团演奏一样,音符相互呼应,才能融合为美妙的乐章。然而,在现实中,团队成员的背景、经验和工作风格千差万别,这容易造成信息传递的不一致和误解。这种情况在多元化和国际化的团队中尤为常见。生成式AI引入之后,在持续地学习和互动过程中,逐渐塑造出一个统一的合作模式。如同指挥家在与每位音乐家的默契互动中创造出和谐的音乐,AI通过与每个团队成员的互动,建立起一个共同的合作框架,促进团队协作效能的提升。

以汽车制造为例。传统上,设计师、工程师、市场专家各自工作,在许多关键决策点上存在沟通障碍。生成式AI可以在每个阶段提供数据支持和可行性分析,如同一个“意识链接”,帮助团队中的每位成员理解他人。通过学习和分析团队成员的反馈,AI能够将不同的观点整合成一个共同的框架,减少了信息断层,使团队更加协调一致,从而取得更好的业务成果。

再来看一个广告公司的例子。创意团队与数据分析师经常处于不同的频道。AI的介入,可以起到桥梁的作用——提供即时的市场数据反馈,使创意更符合市场趋势,同时确保创意可行性。这种情况下,AI就不仅仅是单向的技术辅助,更是通过与团队成员的互动,逐渐形成一个既定的创新框架。这个框架将各种创意整合起来,避免了碎片化的创新,使团队的创新能力得以最大限度地释放。

在团队协作的舞台上,生成式AI发挥着引人瞩目的整合作用,将各种才智融合为一体,如同交响乐团的指挥家,将不同的音符编织成和谐的音乐。不过,要实现这一壮丽合奏,团队及领导需要采取一系列策略,最大限度地激发AI的整合潜力。

团队架构的优化

团队的架构不仅决定工作流程的效率,更是在很大程度上影响着团队的协同合作能力。就像画家用线条为画作勾勒出轮廓,团队架构为组织提供了一个清晰、有序的工作框架。在AI逐渐融入我们工作生态中的这一时代,如何构建和优化团队架构变得尤为关键。

一方面,组织需要对团队成员的分工和角色进行深入审视和调整,确保每个成员都能在最擅长的领域充分发挥优势。只有当每个成员的专业技能和经验都得到最大化的利用,才能形成一个真正高效、多样化和充满活力的协作团体。例如,健康医疗行业中,随着AI的引入,放射科医生不再仅仅依靠自己的经验解读医学影像,AI能够提供初步分析。但为了确保诊断的准确性,必须有一个结构化的团队——AI负责初步筛查,经验丰富的放射科医生进行最终确认。

另一方面,组织需要明确AI的角色。AI不是一个工具,而是团队中的一个关键成员。在许多创意驱动的团队中,AI可以充当数据驱动的“团队成员”,提供关于用户行为、趋势和竞争对手的实时反馈。与传统的团队成员一样,AI也有独特的“角色”和“职责”。通过明确AI的功能定位,以及如何与其他团队成员协同工作,组织可以确保AI技术得到最佳利用,并与团队成员建立真正的合作关系。

领导角色的转型

AI的融入使得团队架构的优化变得尤为关键,这无疑引出了另一层次的讨论:领导角色的转型。在AI技术浪潮中,领导不仅仅要对人进行管理,更要对系统和流程进行引导。在AI融入团队结构过程中,领导的角色也至关重要。

領导者不仅要“管理人”,他们还需要掌握“管理AI”的能力。这并不意味着领导者需要成为AI技术专家,但他们需要理解AI的能力和局限,明确AI在团队中扮演何种角色以及如何与团队成员协同工作。根据报道,超过60%的成功组织表示,其高层领导已经开始定期接受与AI相关的培训和教育,以提高他们的战略决策能力。

领导者的职责正在从传统的“人员管理”向“系统和流程管理”转变。在AI技术与团队协同工作的背景下,领导者需要设计和优化工作流程,确保AI技术与团队成员之间的交互是无缝的、增效的。这意味着领导者需要更加注重团队的整体运作模式,而不是单一任务的完成情况。领导者需要在系统管理转向中注意如下五个关键点。

细化任务分解。为实现AI技术与团队的高效协同,领导者需深入审查组织的业务流程,明确哪些是适合AI处理的重复性、标准化任务,哪些是需要人类专业判断或创意的任务。这种精准的任务分析确保资源最优分配,提升运营效率,同时明确了团队与AI的职责范围。例如,银行业过去审批贷款一直是人为决策,但现在,很多初步的审查工作都可以通过AI自动完成,人主要处理复杂案例或提供人性化的客户体验。

工作流程自动化。采用自动化工具,如RPA (Robotic Process Automation,机器人流程自动化),可以将常规、重复性任务交给AI处理,让团队成员能够集中精力处理更复杂、更有价值的任务。同时,借助AI技术,组织可以将一系列常规的、重复性的操作串联起来,从而降低人为错误率并提高生产效率。这种自动化不仅有助于提升生产力,还能确保在关键的商业决策中及时提供准确、实时的数据支持,进而保证商业决策的质量和敏捷性。

实时反馈机制。领导者需建立一个高效的实时反馈机制,确保AI技术应用中出现的偏差或错误得到即时纠正。这不仅有助于提高系统的准确性和可靠性,还可以使组织避免可能的商业风险。通过持续地收集团队的反馈,领导者可以针对性地优化AI算法和工作流程,进一步提高商业决策的质量和速度。

培训和教育。定期组织AI培训和研讨会,确保团队成员了解AI的能力和局限性。当团队成员理解AI如何工作,并且AI能为他们带来效益时,他们更可能欢迎AI并与之有效合作。

建立沟通桥梁。确保团队成员与技术部门之间的良好沟通。技术团队可以提供关于AI工具的技术指导,而团队成员可以提供宝贵的使用反馈,帮助技术部门优化AI工具。沟通的透明度和效率与组织的决策速度和执行力有直接关系。特别是在AI技术与人力资源之间,确保信息流畅无阻,意味着将技术能力与战略目标对齐。沟通桥梁的建立不仅促进了跨部门、跨团队、人机之间的协同效应,还能确保组织利用AI技术带来的洞察迅速进行策略调整和决策。长期下来,这种高效的沟通机制将为组织带来更大的市场敏锐度和竞争优势。

此外,领导者需要展现出更强的战略视野和变革管理能力。在瞬息万变的商业世界中,组织领导者必须确保使用的AI技术始终处于行业前沿。适时更新和优化技术平台不仅确保了组织对外部变化的快速响应能力,而且强化了竞争优势。长期来看,只有那些将技术创新纳入战略核心的组织,才能保持在行业内的领先地位,捕捉到更多的商业机会,并在数字化转型浪潮中占得先机。同时,组织需要不断地进行自我更新和调整。领导者不仅要保持对最新技术趋势的敏锐洞察,还要激发团队的变革意识,引导他们积极应对技术变革带来的挑战和机遇。

新生机会的把握

在AI时代,领导者的职责发生了变化,领导者也获得了发展和提升自我的前所未有的机会。领导者可以利用AI如下不同的角色与功能来提高自身的决策能力和团队管理效率。

AI作为决策助手。领导者可以利用AI来分析大量的数据,从中获得有关市场趋势、消费者行为和团队绩效的洞察。例如,一个AI系统可以分析销售数据、客户反馈和社交媒体评论,进而为领导者提供有关新产品发布的建议或市场进入策略。

AI作为团队管理工具。AI可以对团队成员的工作效率和贡献进行实时跟踪和分析。例如,AI可以识别那些经常延迟提交工作的团队成员,或者那些在某个特定项目中表现出色的成员。这样,领导者就可以针对性地给予成员反馈、指导或表彰。

AI作为领导者的教练。利用自然语言处理和情感分析技术,AI可以分析领导者与团队成员之间的沟通内容和方式,从而为领导者提供如何更有效地与团队沟通的建议。此外, AI还可以对重要会议、决策点或关键日期进行提醒,确保领导者始终保持最佳状态。

AI为领导者提供风险警示。通过持续监测市场和组织内部的各种信号,AI可以为领导者提供潜在风险的早期警示。例如,如果某个市场的需求突然下降,或者某个团队成员出现高频的错误,AI可以立即通知领导者,让他们提前制订应对策略。

AI助力于领导者的自我成长。AI可以根据领导者的行为和决策习惯,提供其领导风格的反馈,帮助他们识别自己的优势和需要改进的地方。例如,AI可以分析一个领导者过去的决策,从中找出成功和失败的模式,从而为领导者提供针对性的建议和培训资源。

随着AI技术的普及,现代组织的领导角色正在经历一场颠覆性的变革。领导者不再仅仅是人员的指挥者,必须学会与智能系统和谐共舞。通过AI的实时洞察,决策将变得更为迅速和精准,领导者也将拥有更多持续提升自我的契机。在这个数字化时代,领导者不仅是方向的指引者,更是创新的先锋。“逆水行舟,不进则退”,在AI的浪潮中,只有那些勇于创新和改变的领导者,才能够引领团队走向更加辉煌的未来。

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