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AI时代最残酷的真相。

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AI没有先抢走所有岗位,它先压缩了职场的“练级区”。

最近,美国大型律所出现了一个值得注意的变化。2025年,员工规模超过500人的美国大型律所,初级律师招聘人数同比减少7.5%,这是2014年以来首次下降。

减少的主要是刚从法学院毕业、负责资料检索、基础研究、备忘录起草等工作的年轻律师。与此同时,律所却更倾向于从其他机构招聘已经具备经验的律师。

原因当然不只有AI。

但法律行业人士已经开始讨论:当生成式AI越来越擅长资料查找、合同审查和基础文书起草,过去由初级律师承担的工作,还需要那么多人来完成吗?

类似的变化也发生在其他行业。

金融科技公司Chime近期宣布裁减约10%的员工。公司管理层给出的一个重要理由是,AI让更精简、层级更少的团队也能完成更多工作,组织因此需要重新设计。

人们通常把这些新闻理解为:AI开始抢工作了。

但真正值得警惕的,可能不是某几个岗位消失,而是企业正在形成一种新的用人习惯:与其招聘三个新人,再花几年把他们培养成熟,不如直接招聘一个成熟员工,再给他配上AI。

问题是,如果所有公司都想直接购买成熟能力,未来的成熟人才又从哪里来?

抓住AI新机会

好工作上猎聘


企业没有停止招人,只是开始跳过一些人

从猎聘《2026年Q3招聘调研报告》来看,招聘市场并没有全面熄火。

2026年上半年,岗位需求同比增长4.6%,平均薪资增长4.0%。进入Q3,41.32%的受访企业计划增加招聘,表示减少招聘的企业占21.57%,招聘净扩张指数达到19.75个百分点。


换句话说,企业还在招人,而且扩张企业明显多于收缩企业。但企业不再平均地招人。

2026年上半年,初级岗位需求增长1.6%,中级岗位增长5.3%,高级岗位增长4.8%中级岗位不仅增速最快,占比也达到36.8%,高于初级岗位的33.1%和高级岗位的30.1%。

人才结构正在从过去基层庞大、越往上人数越少的“金字塔”,变成中间更厚的“椭圆形”。这个变化看起来只是几个百分点,背后却是完全不同的组织逻辑。

过去,一支团队可能由一位负责人、几名骨干和大量初级员工组成。新人负责收集资料、整理数据、撰写初稿、执行流程、制作报表;骨干负责检查、判断和修改;负责人做最后决策。

现在,AI开始承担大量基础工作。

一个有经验的员工配合AI,可以自己完成资料搜集、初稿撰写、数据处理甚至部分分析工作。于是,组织开始压缩最底层,把预算集中到“拿到任务就能直接交付”的中级人才身上。

AI没有把岗位一键删除。它先把组织的底部削薄了。


被AI拿走的,可能不只是工作

对于企业而言,减少基础工作似乎是一件好事。新人少了,管理成本下降;团队小了,沟通链条缩短;有经验的人借助AI,产出速度也更快。

但初级工作从来不只是廉价劳动。它也是一个人进入行业的练级区。

律师需要从基础研究和文书起草中,逐渐理解案件逻辑;程序员需要从修改小问题开始,慢慢理解系统架构;HR需要经历一次次面试、员工沟通和业务会议,才能形成真正的组织判断。

很多高级能力,并不是上完一门课突然拥有的。

它来自大量看似重复、低价值,甚至有些枯燥的基础工作。AI接管这些任务后,新人当然可以更快地交付结果,但也可能跳过了形成判断力的过程。

就像一个人从第一天开始就使用导航。他确实更快到达了目的地,却未必真正认识这座城市。

斯坦福相关研究也观察到,AI暴露程度较高的初级岗位招聘已经明显走弱。不过,研究者同时提醒,宏观经济变化等因素也会影响年轻人的就业,因此还不能把所有下降简单归因于AI。

但企业招聘结构正在发生变化,却越来越难忽视:企业今天节省的是新人预算,三五年后缺少的可能是下一批骨干。


岗位还在,“会做”却没有以前值钱了

AI带来的另一种变化更加隐蔽。

一些岗位需求并没有减少,薪资却开始下降。猎聘数据显示,2026年上半年:

数据分析师平均年薪从28.63万元下降到23.86万元,降幅为16.7%;Java平均年薪下降9.1%;HRBP下降6.9%;财务BP下降5.5%;自动化工程师下降3.6%;软件测试下降2.3%。


其中不少岗位的需求仍在增长。

软件测试需求增长约41%,自动化工程师增长40.7%,系统工程师增长33.9%,运维工程师增长31.2%,HRBP增长13.4%,但对应薪资却没有同步上涨。

这意味着一个岗位“被需要”,不等于它仍然“被高价需要”。

过去,会写代码、做报表、搭建模型、筛选简历、整理材料,本身就是专业能力。

现在,AI正在把其中一部分变成人人都可以调用的基础设施。

岗位可能还在,工作量甚至可能更多,但完成工作的门槛降低了。企业仍然需要有人操作、检查和负责,却不再愿意为单纯“掌握工具”支付过去的溢价。

AI真正压缩的,不只是工作时间。也是标准化技能的价格。

当然,不能把所有岗位的薪资变化都归因于AI。行业周期、人才供给和企业成本控制同样会影响薪酬。但数据已经指向一个越来越清晰的趋势:企业正在减少为“会做一项工作”付费,增加为“能判断、能协同、能承担结果”付费。


越靠近真实世界,越不容易被低价复制

当一部分数字化技能溢价下降,另一些能力却在快速涨价。

2026年上半年,城市经理需求增长49.5%,薪资增长30%;仓库管理员需求增长39.2%,薪资增长19.8%;销售经理及主管需求增长31.5%,薪资增长15.1%;硬件测试工程师需求增长18.6%,薪资增长10.4%。


这些岗位看起来属于完全不同的行业,却有一个共同特点:它们离真实现场很近。

仓库不会永远按照系统计划运行,生产线不会完全按照说明书工作,客户不会按照标准话术回应,业务也不会主动把问题描述清楚。

AI擅长回答已经被定义好的问题。但真实工作中最值钱的,往往是发现问题究竟是什么,并对最后的结果负责。

另一组校招数据也很有意思。客户成功岗位需求增长113.57%,薪资增长15.05%;销售代表需求增长58.72%,薪资增长30.89%;销售顾问需求增长75.61%,薪资增长17.97%。

同样是需求高速增长,数据分析师的薪资却下降18.78%,产品经理下降7.13%,实施顾问下降5.35%。


企业不是突然只喜欢销售。它真正愿意支付溢价的,是那些能够影响别人、建立信任、协调资源并推动业务发生的人。

AI可以生成一百套销售话术,却不能替人承担一次谈判失败的关系成本。AI可以整理客户数据,却不能自动获得客户的信任。AI可以给出建议,但在复杂现场里,最终仍然需要有人说:这件事我来判断,这个结果我来负责。

抓住AI新机会

好工作上猎聘


最稀缺的不是会用AI,而是知道用AI做什么

AI岗位本身也在经历相同的变化。

猎聘数据显示,AI产品经理、大模型算法成为新增高级岗位中的代表,SLAM算法、规控算法、导航算法和飞控算法等岗位也开始出现。

与此同时,传统机器学习、深度学习和自然语言处理岗位的需求占比有所下降。AI招聘正在从通用算法研究,走向具体场景落地;从“造出一个更好的模型”,走向“用模型解决一个真实问题”。

企业并不只是缺少更多会写算法的人。

它们更缺少能够回答这些问题的人:这个技术应该放进哪个场景?它能解决什么业务问题?怎样接入现有流程?最终能不能增加收入、降低成本,或者改善客户体验?

过去,技术本身就是壁垒。现在,随着工具门槛降低,真正稀缺的开始变成一种复合能力:技术理解、业务判断、场景落地与人际协同。

会不会使用AI,可能很快就会像会不会使用办公软件一样,成为基础要求。

但知道什么时候该相信AI、什么时候该质疑AI,以及如何用AI推动一个复杂结果,仍然需要人。


AI可以接管任务,组织不能外包人才成长

Q3调研中,47.53%的企业已经将AI应用于招聘与配置。“尚未使用AI”的企业占比,则从Q1的44.2%下降到Q3的34.73%。

企业已经越过了“要不要使用AI”的讨论,进入“怎样用AI重新设计组织”的阶段。

与此同时,71.12%的企业把优化组织结构、提升人效列为人才战略重点,52.83%关注核心人才激励与保留,40.95%希望建立学习型组织、提升员工技能。

但如果企业一边强调人才培养,一边又把所有适合新人练习的任务交给AI,组织就会陷入新的矛盾:不愿意培养新人,却希望市场上永远有成熟人才;减少初级岗位,却希望关键岗位随时有人接替;要求员工借助AI提高效率,却没有重新设计学习、考核和晋升机制。

这不仅是一个招聘问题。而是整条人才供应链都需要重新设计。

未来真正有竞争力的企业,可能不是最早砍掉初级岗位的企业,而是最早重建“AI时代学徒制”的企业。

它们需要重新回答:当AI完成第一稿,新人应该学习什么?当AI给出分析,谁来训练员工判断它是否正确?当中级人才借助AI承担更多工作,绩效和薪酬应该如何改变?当基础任务减少,组织如何创造新的练习场,让年轻人逐渐获得真实责任?

在传统组织里,人先做简单的事,再逐渐成为能够解决复杂问题的人。

在AI组织里,这条成长路径不会自动存在。它必须被重新设计。


我们总在讨论AI会不会替代人。但猎聘的数据呈现出的,可能是一个更早发生的变化:岗位没有大规模消失,人才价值却已经开始重新排序。

初级岗位增长变慢,中级人才受到青睐;标准化技能溢价下降,现场判断、关系建立和结果责任开始涨价;企业不断压缩组织,却仍然需要有人从新人变成骨干。

AI可以替人完成任务。但它不能自动替组织培养下一代人才。

企业今天真正需要思考的,或许不是还能少招多少人,而是:当职场的练级区逐渐消失,我们准备怎样培养未来的高手?

这将决定一家企业获得的是短期人效,还是长期的人才断层。

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好工作上猎聘

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