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上科大报告:AI助力劳动市场,复合型闭环岗位成最大新增量

来源:互联网 2026-08-02 07:19:02

基于中国全平台招聘数据的研究表明,AI对劳动力市场的影响是任务重组而非简单替代。复合型闭环岗位成为最大新增量,占比18.6%。企业招聘转向需求闭环能力,具备强现场、强协同、强责任的人才持续受益。

AI到底会怎么影响咱们的劳动市场?这个问题,最近在WAIC(世界人工智能大会)上,终于有了一份基于真实数据的硬核解答。

上海科技大学CEISD在大会期间发布的《AI 时代的中国劳动力市场:从职业消失论到任务重组论》报告,基于2024年底到2026年4月中国全平台线上完整招聘周期的数据,彻底扭转了“AI会批量淘汰职业”的焦虑叙事。说白了,过去那种“AI一来,XX职业就没了”的恐慌,其实站不住脚。

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研究团队发现,自ChatGPT问世以来,新增线上招聘池里,超过四分之一的岗位都处于AI高替代敞口之下。但关键在于,高替代敞口并不等于高风险。人类互补能力,才是真正的缓冲垫。更值得关注的是,市场出现了一个全新的特征:复合型闭环岗位。这类岗位不是简单地被替代,而是由任务重组催生出来的。同期,市场上大约有2100万个岗位就是这样诞生的,占到了总招聘岗位的18.6%。

上科大报告:AI助力劳动市场,复合型闭环岗位成最大新增量

报告还揭示了一个根本性的转变:企业招聘的逻辑已经彻底变了。它们不再单纯考察你是不是掌握了某个单一专业技能,而是优先筛选那种能够独立走完“需求→执行→校验→汇报”完整闭环的求职者。这些新兴的复合职责包,有着非常清晰的共同特质:纯线上、标准化的文本工作占比大幅降低,取而代之的是高度依赖现场操作、设备实操、以及风险后果判断的岗位。换句话说,那些具备强现场、强协同、强责任能力的复合型人才,正在持续受益。

项目首席数据科学家、上科大CEISD客座学者陈沁对此解释得很透彻:过去几年,全社会陷入“职业替代焦虑”,大家盯着职业名称分析,但本质上是观察尺度错了。从统计角度看,中国有权威的职业分类系统、职业技能标准、新职业画像和劳动力市场数据,但缺乏统一、任务级的完整职业系统数据库。学术界虽然以美国O*NET为基准构建了一些数据系统,但很难完全适配中国国情。因此,项目团队基于线上全量招聘数据,搭建了中国版的动态C-O*NET,核心目标就是把研判单位从“职业名称”下沉到“可更新的岗位职责”。短期来看,1到3年的入门岗确实承压,这是结构性事实,但长期来看,不存在整体性失业危机。市场正在重新筛选那些“能驾驭AI、并承担最终责任”的复合型劳动者。

上海科技大学CEISD主任杨燕青则从更宏观的视角指出,全球范围内的劳动经济学研究,尤其是当下AI经济影响的研究,大多基于美国O*NET数据系统。而中国版动态C-O*NET的打造,未来会开源开放,希望成为中国经济学研究的数据基座。更关键的是,从实证层面看,LLM(大语言模型)对国内劳动力市场的影响主线是任务重组,而非简单替代。这实际上挑战了亚当·斯密和巴贝奇延续了250年的分工理论——过去分工靠拆分人类任务来降低切换成本,而LLM直接抹平了任务切换成本,分工逻辑从“人与人细分”转向了“人机协同闭环”。未来,希望更多团队能加入“碳硅共生”的经济学分工研究,为打造人工智能时代新的宏观经济政策工具箱提供理论和数据支撑。

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