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OpenAI最新白皮书揭示:让团队真正AI化的五大关键步骤,助你在AI时代抢占先机。 核心内容: 1. 企业如何通过"对齐"策略让员工理解并接受AI变革 2. 从激活到扩大的AI实施路径与成功案例 3. 建立AI治理机制确保长期稳健发展
自 2022 年以来,前沿大规模 AI 模型的发布数量增加了 5.6 倍;
仅仅 18 个月,运行 GPT-3.5 等级的模型的成本就降低了 280 倍;
AI 的采用速度比桌面互联网快了 4 倍。
AI 的发展速度超越了以往任何技术。早期采用者的收入增速已达同行的 1.5 倍,但许多企业仍因变化太快而难以有效规划。最常听到的问题是:如何跟上节奏?如何让员工接受 AI?如何建立 AI 优先的组织?
基于与雅诗兰黛、Notion、圣安东尼奥马刺队、BBVA 等企业的合作经验,OpenAI 总结出五个关键步骤——对齐(Align)、激活(Activate)、扩大(Amplify)、加速(Accelerate)、治理(Govern),帮助组织在 AI 时代快速、稳健地行动。
对齐(Align)
员工更快接受变革的前提是:他们清楚看到新计划如何提升技能、让工作更有意义,并增强企业竞争力。领导者需明确传达 AI 计划的目的,以身作则,并在转型全程中支持员工。
对齐的策略:
1. 管理者对齐战略,树立愿景
具体说明 AI 为何关乎公司未来:是应对竞争、满足客户需求,还是持续增长?当员工理解“为什么”,才能建立信任,看清变化与自身工作的关联。
2. 设定全公司 AI 采用目标
制定可衡量的目标,如:新用例数量、AI 工具使用频率、团队实验基准,并纳入公司 KPI。通过全员会议持续传达,传递“AI 即工作方式”的信号。
案例:Moderna 的 CEO 明确要求员工每天使用 ChatGPT 20 次,强化 AI 作为核心工作方式。
3. 领导者亲身示范
请管理者定期分享自己如何用 AI 分析市场、洞察客户。来自领导层的示范能有效鼓励员工尝试。
案例:OpenAI 的 CFO Sarah Friar 经常分享她如何用 ChatGPT,并鼓励团队实验,使其成为公司内 AI 采用最成熟的部门之一。
4. 职能领导对齐会议
业务线 leader 最适合将 AI 与团队实际工作相连。鼓励他们举办会议,展示相关用例、收集反馈、回答问题,帮助员工理解 AI 如何落地。
3. 职能领导是否帮助员工理解 AI 与部门目标的关联? → 检查 AI 团队会议频率与反馈。
1. 启动结构化 AI 技能培训
让 L&D 团队设计角色专属的训练,从 AI 基础到实际操作,优先支持真实工作流。
案例:圣安东尼奥马刺队将训练嵌入日常,AI 熟练度从 14% 提升至 85%。
2. 建立 AI 大使网络
挑选热情员工担任内部导师,通过工作坊、非正式辅导帮助同事。
3. 常态化实验
每月固定一天(如第一个周五)让团队探索 AI 用例,举办无代码黑客松,快速审批好点子。
案例:Notion 通过黑客松原型出 Notion AI,现已成为产品核心功能。
在 OKR 中设定角色专属的 AI 目标,如:找出可 AI 优化的流程、试点新用例。
在晋升与表彰中突出 AI 贡献,让实验成为职业成长的一部分。
1. 员工是否积极使用 AI 并参与培训? → 追踪日活、周活、课程完成率。
2. 我们是否把 AI 纳入绩效与晋升? → 检查职位阶梯与评估标准是否含 AI 指标。
3. 黑客松是否产生实际成果? → 统计从原型到上线的项目数量。
避免重复造轮子,把分散的取得的成绩,变成共享知识:记录成功提示词、工作流与用例,让其他团队复用、改进、扩展。
1. 建立中央 AI 知识枢纽
在 Confluence、Notion 或 SharePoint 建立统一入口,存放培训、政策、指南、最佳实践。
2. 定期分享成功案例
通过月度简报、内网、全员会议,持续展示大小成果,并分享可复制步骤。
3. 打造活跃的内部社区
在 Slack、Teams 建立 AI 社群,促进实时协作。由 AI 大使持续推动讨论、分享资源。
4. 在团队层面强化
让经理在例会中表彰 AI 成功,传递“实验有价值”的信号。鼓励员工在内部社交公开分享,形成正向循环。
1. 是否有固定节奏分享 AI 成果? → 每月至少 3 个新用例。
2. 员工是否知道哪里找权威资源? → 确认单一活跃枢纽与负责人。
3. 人们是否在他人的工作上继续创新? → 追踪论坛参与度与贡献量。
要快速规模化,团队需明确决策权、轻量审批。加速意味着减少摩擦,让好点子从试点到上线一路畅通。
1. 打通工具与数据权限
若团队仍需数周或数月才能获批工具或拿到干净数据,基础设施就拖了后腿。越来越多公司允许员工自主推荐最有价值的 AI 工具。
2. 建立清晰的 AI 需求与优先级流程
用简单透明的方式收集团队提案,快速反馈优先级,避免重复劳动。
案例:雅诗兰黛设立 GPT Lab,收集 1000+ 员工创意,原型并扩展高价值 GPTs。
3. 成立跨职能 AI 委员会
小型、高管支持的委员会,有权快速解决跨部门障碍、加速审批。确保项目与公司目标、风险、合规对齐。
案例:BBVA 建立中央 AI 网络,从概念验证到生产更快,同时保持跨部门协同。
当团队用 AI 创造效率或节省成本,给予资源或时间再投入创新。
案例:Promega 先普及 AI 访问,再追踪高使用团队并追加投资。
1. 项目从想法到上线是否够快? → 追踪 AI 项目上线周期,每月复盘卡点。
2. 团队是否能快速获得工具与数据? → 统计申请与审批时长。
3. 高影响力项目是否得到资源? → 复盘资金与人力配置。
快速推进不等于忽视风险。治理是提供清晰、实用的指引,让团队在既定防护内高速行动,而不是制造新瓶颈。
1. 制定并共享简明负责任的 AI 手册
聚焦“安全可试”与“需审批”清单,减少逐案合规审查。
2. 定期回顾 AI 实践
每季度轻量审计系统、流程与治理指南,确认规则仍兼顾风控与效率。
1. 治理协议是否清晰、实用且一致应用? → 用简短检查或项目回顾确认“安全可试”无需额外审批。
2. 指南是否随风险、工具、法规更新? → 每季度联合法律、风险、业务团队复盘协议。
3. 治理是助力还是阻碍? → 统计因治理步骤导致的项目延迟,收集团队反馈并调整。
采用 AI 的速度已超出大多数领导者想象。保持领先的关键,是为员工与团队创造适应变化的正确条件。未来胜出的公司,将把 AI 视为新的工作方式,而非单纯工具。
1. 对齐——明确目的,设定目标,高管示范
2. 激活——实际培训,AI 大使,常态化实验
3. 放大——共享知识,建立社区,避免孤岛
4. 加速——打通权限,简化流程,奖励创新
5. 治理——轻量规则,定期复盘,平衡速度与风险
专注、纪律地应用这些原则,企业将从实验走向业务影响,在 AI 永不停歇的世界中建立韧性、速度与竞争优势。
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