AI 沒有讓我們更輕松——HBR 研究讀后感
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概述
Aruna Ranganathan 和 Xingqi Maggie Ye 在《哈佛商業(yè)評論》發(fā)表過一篇針對一家科技公司、為期八個(gè)月的跟蹤研究[1]。結(jié)論很反直覺:AI 并沒有減少工作量,而是把工作「高度濃縮」了。我們常以為「AI 能幫我們干活,這樣就能早點(diǎn)下班」,現(xiàn)實(shí)是產(chǎn)出變密、節(jié)奏變緊,人更容易變成高速旋轉(zhuǎn)的陀螺。
主要內(nèi)容
1. 高效率表象下的「多線程」與認(rèn)知損耗
以前寫一段代碼、做一個(gè)方案,注意力相對集中在一個(gè)點(diǎn)上。
有了 AI 之后,很多人開始并行處理:這邊讓 Copilot 跑邏輯,那邊回郵件,同時(shí)開多個(gè)對話框讓 AI 生成不同方案。
表面上是「超級英雄」,實(shí)際是任務(wù)切換頻繁,認(rèn)知損耗往往比單純干活更大。
2. 「垃圾時(shí)間」消失,緩沖帶也沒了
過去等編譯、等上傳、兩場會議之間的十幾分鐘,通常會發(fā)呆、接杯水或和同事聊兩句。
這些被稱為「非生產(chǎn)性時(shí)間」的碎片,其實(shí)是心理緩沖。
現(xiàn)在 AI 幾秒就能給反饋,我們?nèi)菀子X得「別浪費(fèi),再下一條指令」——午休、下班前幾分鐘都被填滿,工作像空氣一樣填滿所有縫隙。
3. 職責(zé)擴(kuò)張(Scope Creep)
AI 帶來「我什么都能做一點(diǎn)」的錯(cuò)覺:原本是程序員的活,產(chǎn)品也想插一手;以前因太費(fèi)時(shí)而擱置的事,現(xiàn)在覺得「AI 能做就順便做了」。
結(jié)果是自愿背上更重的擔(dān)子,承擔(dān)超出本職的任務(wù),職責(zé)蔓延讓產(chǎn)出看起來驚人,底色卻是持續(xù)疲憊。
反思:如何建立「AI 邊界感」
讀完后有一個(gè)直觀比喻:我們像是在踩「AI 跑步機(jī)」——跑得越快,跑步機(jī)轉(zhuǎn)得越快。
若不想過載跌倒,需要主動劃清邊界:
警惕「順便」心態(tài):AI 能做,不代表必須現(xiàn)在就做。
強(qiáng)制留白:把發(fā)呆、接水、閑聊的時(shí)間還給自己,別讓 AI 指令占滿所有間隙。
質(zhì)量大于數(shù)量:不要只當(dāng) AI 輸出的質(zhì)檢員,深度思考才是難以被替代的護(hù)城河。
AI 應(yīng)該是杠桿,而不是套在脖子上的勒繩。
來源:Aruna Ranganathan、Xingqi Maggie Ye,《哈佛商業(yè)評論》相關(guān)研究(科技公司八個(gè)月跟蹤調(diào)查)。
參考資料
一篇針對一家科技公司、為期八個(gè)月的跟蹤研究:
https://hbr.org/2026/02/ai-doesnt-reduce-work-it-intensifies-it
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