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麦肯锡调查报告丨2023 年人工智能现状:生成式 AI 的爆发之年
**来源:**麦肯锡
**作者:**调查内容和分析由以下人员完成:麦肯锡全球研究院合伙人、麦肯锡湾区办公室合伙人 Michael Chui(Lareina Yee 是该办公室的高级合伙人);华盛顿特区办公室副合伙人 Bryce Hall;高级合伙人 Alex Singla 和 Alexander Sukharevsky(麦肯锡人工智能 QuantumBlack 的全球负责人,分别常驻芝加哥和伦敦办公室)。
图片来源:由无界 AI工具生成
麦肯锡关于人工智能现状的最新年度全球调查证实了生成式人工智能(gen AI)工具的爆炸式增长。在许多此类工具问世不到一年的时间里,三分之一的受访者表示,他们的组织正在至少一项业务职能中定期使用生成式 AI。在最近的进展中,人工智能已从技术员工的话题上升为公司领导者的焦点:近四分之一的受访高管表示,他们个人正在使用 gen AI 工具开展工作,超过四分之一的使用 AI 的公司受访者表示,gen AI 已列入其董事会的议程。此外,40% 的受访者表示,由于人工智能技术的进步,其组织将增加对人工智能的整体投资。调查结果表明,管理与人工智能相关的风险仍处于早期阶段,不到一半的受访者表示,他们的组织正在降低他们认为最相关的风险:不准确性。
已经嵌入 AI 能力的组织率先探索了人工智能的潜力,而那些从更传统的人工智能能力中看到最大价值的组织 -- 我们称之为人工智能高绩效组织 -- 在采用人工智能工具方面已经超过了其他组织。
受访者预计 AI 将对业务产生重大影响,其员工队伍将发生重大变化。他们预计会在某些领域裁员,并进行大规模的技能再培训,以应对不断变化的人才需求。然而,虽然 gen AI 的使用可能会刺激其他 AI 工具的采用,但我们发现企业对这些技术的采用并没有显著增加。自 2022 年以来,采用任何人工智能工具的企业比例一直保持稳定,而且采用范围仍然集中在少数业务职能部门。
1. 虽然还为时尚早,但生成式 AI 的应用已十分广泛
2023 年 4 月中旬的实地调查结果显示,尽管人工智能技术刚刚公开可用,但使用这些工具进行实验的情况已经比较普遍,受访者预计新的能力将改变他们所在的行业。新一代 AI 引起了企业界人士的兴趣:不同地区、不同行业和不同资历的个人都在工作和工作之外使用新一代人工智能。79% 的受访者表示,他们在工作中或工作之外至少接触过一些人工智能,22% 的受访者表示,他们在自己的工作中经常使用人工智能。虽然不同资历的受访者所报告的使用情况大同小异,但在技术行业和北美地区工作的受访者中使用率最高。
组织机构现在也在普遍使用生成式 AI。三分之一的受访者表示,他们的组织已经在至少一项职能中定期使用生成式 AI,这意味着 60% 报告采用人工智能的组织正在使用 gen AI。此外,在报告采用人工智能的企业中,40% 的受访者表示,得益于 gen AI,他们的公司预计将在人工智能领域进行更多投资,28% 的受访者表示,gen AI 的使用已列入董事会议程。据报道,最常使用这些较新工具的业务职能与最常使用人工智能的业务职能相同:营销和销售、产品和服务开发以及服务运营,如客户服务和后台支持。这表明,企业正在追求这些新工具的最大价值。在我们之前的研究中,这三个领域与软件工程一起,占了生成式人工智能用例提供的年度总价值约 75% 的潜力。
Alex Singla(麦肯锡人工智能 QuantumBlack 的全球负责人)评论表示:
许多组织尚未应对 AI 带来的潜在风险
调查显示,似乎很少有公司为人工智能技术的广泛应用或这些工具可能带来的商业风险做好了充分准备。在报告采用人工智能的受访者中,只有 21% 的人表示他们的组织已经制定了政策,管理员工在工作中使用人工智能技术。当我们特别问及采用人工智能的风险时,很少有受访者表示他们的公司正在降低最常被提及的人工智能风险:不准确性。受访者提到不准确的频率比网络安全和监管合规的频率都高,而在以前的调查中,网络安全和监管合规是人工智能最常见的风险。只有 32% 的受访者表示他们正在降低不准确性,这一比例低于正在降低网络安全风险的 38% 的受访者。有趣的是,这一数字明显低于去年报告减轻人工智能相关网络安全风险的受访者比例(51%)。总体而言,与我们前几年看到的情况一样,大多数受访者表示他们的组织没有应对与人工智能相关的风险。
2. 先锋企业已在人工智能领域走在前列
调查结果显示,人工智能高效企业 -- 即受访者称 2022 年息税前利润至少有 20% 归功于人工智能应用的企业 -- 正在全力投入人工智能,既有生成式 AI,也有更传统的人工智能。这些从人工智能中获得巨大价值的企业已经在比其他企业更多的业务职能中使用了 gen AI,尤其是在产品和服务开发以及风险和供应链管理方面。从所有人工智能能力(包括更传统的机器学习能力、机器人流程自动化和聊天机器人)来看,人工智能高效企业也比其他企业更有可能在产品和服务开发中使用人工智能,例如优化产品开发周期、为现有产品增加新功能以及创造基于人工智能的新产品。与其他组织相比,这些组织还更多地将人工智能应用于风险建模以及人力资源领域,如绩效管理、组织设计和劳动力部署优化。
他们与同行的另一个不同点是:高效者的人工智能工作不太以降低成本为导向,而降低成本是其他组织的首要任务。人工智能高效企业的受访者表示,他们企业的人工智能首要目标是创造全新的业务或收入来源的可能性是其他企业的两倍,而且他们最有可能提到的是通过基于人工智能的新功能提高现有产品的价值。
虽然人工智能高效企业也难逃从人工智能中获取价值的挑战,但结果表明,他们所面临的困难反映了他们在人工智能方面的相对成熟度,而其他企业则在人工智能应用的基础性、战略性要素方面举步维艰。AI 高效企业的受访者最常指出的首要挑战是模型和工具,例如监控生产中的模型性能,以及随着时间的推移根据需要重新训练模型。相比之下,其他受访者则提到了战略问题,例如制定与业务价值相关联的、定义明确的人工智能愿景,或寻找足够的资源。
要采用 gen AI 应用所能提供的一些更具变革性的用例,可能需要许多专门的 MLOps 技术和实践,而且要尽可能安全地做到这一点。实时模型运营就是这样一个领域,在这个领域中,监控系统和设置即时警报以快速解决问题,可以使人工智能系统处于受控状态。在这方面,表现优异的企业表现突出,但仍有发展空间:这些企业中有四分之一的受访者表示,他们的整个系统都受到监控并配备了即时警报,而其他受访者中只有 12%。
Bryce Hall(麦肯锡副合伙人)评论表示:
3. 与 AI 相关的人才需求发生变化,AI 对劳动力的影响预计将是巨大的
我们最新的调查结果显示,企业为支持其人工智能雄心而招聘的职位发生了变化。在过去一年中,使用人工智能的企业最常聘用的是数据工程师、机器学习工程师和 Al 数据科学家 -- 所有这些职位都是受访者在上次调查中报告的常见职位。但是,与上一次调查相比,去年受访者报告招聘最多的职位 -- 人工智能相关软件工程师的比例要小得多(最新调查中为 28%,低于 39%)。最近,随着人工智能技术的普及,对该技能的需求也在增加,因此出现了提示工程方面的职位,在采用人工智能技术的受访者中,有 7% 的受访者表示在过去一年中招聘了这些职位。
调查结果表明,人工智能相关职位的招聘仍是一项挑战,但在过去一年中已变得较为容易,这可能反映了 2022 年末至 2023 年上半年科技公司的裁员潮。与上一次调查相比,有较少比例的受访者表示在招聘人工智能数据科学家、数据工程师和数据可视化专家等职位时遇到困难,但受访者的回答表明,招聘机器学习工程师和人工智能产品负责人仍与去年一样具有挑战性。
4. 所有人都在关注生成式 AI,但更广泛的AI采用和影响保持稳定
虽然生成式 AI 工具的使用正在迅速普及,但调查数据并未显示这些较新的工具正在推动企业整体采用人工智能。至少就目前而言,总体采用人工智能的组织比例保持稳定,55% 的受访者表示其组织已采用人工智能。不到三分之一的受访者仍然表示,他们的组织已在一个以上的业务职能中采用了人工智能,这表明人工智能的应用范围仍然有限。与前四次调查一样,产品与服务开发和服务运营仍然是受访者最常提及的两项采用人工智能的业务职能。总体而言,仅有 23% 的受访者表示,他们企业去年至少有 5% 的息税前利润归功于人工智能的使用 -- 与上一次调查基本持平 -- 这表明企业还有更大的空间来获取价值。
关于调查
在线调查于 2023 年 4 月 11 日至 21 日进行,共收到 1684 位参与者的回复,他们来自不同地区、行业、公司规模、职能专业和任期。在这些受访者中,有 913 人表示他们的组织至少在一项职能中采用了人工智能,并被问及有关其组织使用人工智能的问题。为了调整回复率的差异,数据按照每个受访者所在国家对全球 GDP 的贡献进行了加权。