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发布时间:2026-02-10发布者:AB模板网

AI正在收窄年轻毕业生的就业入口

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编者按 :随着AI加速进入生产和日常生活,其对就业市场的影响正受到各国高度关注。法国“进步主义者日记”9月17日刊发文章,援引15项可核查来源指出,AI冲击正从重复性劳动向高技能认知岗位延伸,尤其挤压年轻毕业生的初级职位。尤其是中小企业在AI应用上的滞后,可能进一步加剧这种分化。从经济学角度看,AI属于典型的“通用目的技术”(general-purpose technology):它并不局限于某一个行业,而是可以渗透到几乎所有产业,并改变生产过程本身。换句话说,总体就业并没有明显恶化,但年轻人进入职业世界的“第一级台阶”正在变得越来越少。文章进一步提出,AI带来的真正风险未必首先表现为大规模失业,而可能是“职业入口”收窄、人才培养链断裂,并进一步侵蚀工资税基和社保融资基础。此外,中国社会对AI总体呈现较高接受度,这有利于技术推广,但也可能使就业结构变化带来的制度性问题更晚进入公共议程。这与过去几轮自动化明显不同:此前最先受到冲击的,通常是中等技能、重复性较强的岗位;如今,自动化的前沿正在向上移动。对中国而言,这意味着推进“人工智能+”行动时,具体落点尤为关键:如果主要用于“同样的任务更快、更省人”,就业结构冲击可能被放大;如果更多用于创造新任务、新职业和新专业能力,则可能形成新的就业需求。在所分析的923种职业中,有120种职业处于高度暴露状态,其中超过30%的工作任务可能被自动化[2]。工程、信息技术、法律、创意等传统意义上的高技能职业,都位列暴露程度最高的职业之中。2026年,每名受益人的平均培训预算从3250欧元下降至2870欧元;平均培训时间则从3.8个月缩短至3.1个月[11]。2026年5月,OECD地区平均失业率为4.9%,接近历史低位;就业率则升至创纪录的72.1%[3]。过去通常由新人承担的工作——例如基础内容写作、资料分析、初级数据处理——恰好也是最容易被AI接管的任务。相比之下,中国目前仍缺少同口径、可跨年比较的企业AI采用率统计,这使有关AI就业冲击的讨论较易停留在个案与估算层面。对中国而言,文章首先提示了一个重要的数据缺口。更值得警惕的是,就在职业转型最需要增加培训投入的时候,相关预算却在收缩。在那些最容易受到AI影响的职业中,冲击已经率先出现在职业生涯早期岗位上[3]。Acemoglu、Autor和Johnson在2026年2月发表的一篇工作论文中,将技术变革划分为五种类型[4]。法国的数据已经体现出这种压力。原因并不难理解:生成式AI最擅长的恰恰是分析、归纳、写作和资料检索,而这些工作正是大量高技能职业的核心组成部分。它们目前占相关统计范围内营业收入的66%、就业人数的59%[7]。欧洲央行在2025年第四季度开展的SAFE调查覆盖了625家法国企业。2026年,法国有3.8%的就业岗位面临生成式AI带来的较高暴露风险[2]。这种差别,足以解释为什么未来的岗位暴露规模会大幅上升。“世界科先声”栏目编译此文,旨在为中国观察AI与就业关系提供参照。文章的另一处论证结构也值得中国政策界关注:它区分了“AI辅助工具”与“智能体AI”的替代强度,并指出当前企业采用AI主要用于自动化,而非创造新任务。2026年,78%的年轻专业人士能够在毕业后六个月内找到工作[3]。在人口结构压力加大的背景下,这一点对中国尤其值得提前研究。智能体型AI带来的,不只是效率提升。目前来看,企业采用AI的主要目标仍然是自动化:用更少的人,以更低成本、更快速度完成相同的工作。2026年1月,国际货币基金组织(IMF)指出,自动化对初级岗位的影响,是管理岗位的两到三倍[8]。France Compétences的2026年预算计划总支出为120.78亿欧元,比2025年减少接近15亿欧元[10]。但今天,这类工作反而正在成为人工智能冲击的最前沿。但目前AI的应用,大多集中在另外几种类型,也就是提高效率、替代任务,而不是创造新的人工任务[4]。如果AI正在改变就业结构,一个自然的政策反应应当是加大职业培训和转岗投入。现实中的结果,是培训正在重新转向周期更短、专业资格含量更低的项目。换句话说,在岗位结构发生深刻变化的时候,培训体系提供的却越来越多是短期课程。OEM联合创始人Axelle Arquié还指出了另一个潜在后果:如果年轻毕业生开始预期自己的学历和专业资格会因AI而持续贬值,那么接受高等教育这项投资本身,也可能逐渐失去对个人而言的经济合理性[1]。这一比例在2024年为10%,2023年只有6%。从2026年的3.8%,升至未来两至五年的16.3%,背后并不只是AI使用规模扩大,更关键的是AI本身的部署方式正在发生质变[2]。其对“自动化收益专项征税”的讨论未必适合直接移植,但背后的问题具有普遍性:当AI推动就业结构和劳动收入占比变化时,社会保障的缴费基础也需要相应调整。法国本身还存在AI采用相对滞后的问题,这使得判断未来趋势更加复杂。文章关于技术扩散与制度响应“时序错配”的提醒,因而具有现实参考价值。这意味着,随着AI渗透率提高,法国实际上正在形成两个越来越不同的劳动力市场:一个属于积极采用AI的企业,另一个属于尚未采用AI的企业。为什么AI对就业的影响会在未来几年迅速扩大。如果把时间拉长到未来两至五年,这一比例将升至16.3%,涉及接近500万个岗位[2]。法国的特殊问题:AI采用较慢,但冲击并不会因此消失。而所谓“智能体型AI”(agentic AI),则能够接管一整套工作流程。2026年,收入最高的10%劳动者,其岗位对AI的暴露率达到22.1%[2]。2025年至2026年初,就业市场的韧性甚至超出了预期。AI带来的一个根本变化,是复杂、高技能的认知型任务也开始暴露在自动化风险之下。相关预算从93亿欧元下降至82亿欧元[10]。总体就业依然稳定,但年轻人的“第一份工作”正在减少。其中,学徒制承担了大部分削减。因此,摆在2027年前的政策选择已经越来越清晰:是对AI带来的生产率收益进行征税,以此为劳动者转岗和再培训提供资金;还是继续主要依赖工资和社会缴费体系,让仍然留在岗位上的劳动者承担其同事被自动化替代所带来的成本。从宏观数据看,劳动力市场似乎仍然相当稳健。培训强度也在下降。在他们的框架中,只有一种技术变化能够真正增加对人类专业能力的需求,那就是创造新的工作任务。但法国正在朝相反的方向走。更反直觉的是,收入越高,暴露程度反而越高。Coface与“受威胁及新兴职业观察站”(Observatory of Threatened and Emerging Jobs,OEM)在2026年3月发布的一项联合研究记录了这一趋势[2]。传统的AI辅助工具,往往只是替代某一个具体环节。自动化的边界正在向高技能岗位推进。过去,人们普遍认为,高技能、复杂的认知型工作很难被自动化取代。而问题的关键,不只是技术本身,而在于福利国家能否有效吸收由此产生的就业迁移和岗位替代。文章还提出,应关注自动化收益与社保融资之间的关系。最需要职业转型的时候,培训预算却在减少。个人培训账户,也就是劳动者个人积累培训权利的制度,预算则减少6.5亿欧元,降至13.1亿欧元[10]。而在公共卫生危机结束后,这一比例一度超过85%[3]。法国2025年10人以上企业的AI采用率为18%,即便如此,法国在欧盟内部仍被视为AI采用相对滞后的国家。Carl Benedikt Frey在2025年出版的《How Progress Ends》中提出,AI未来可能对高技能劳动者产生类似于20世纪70年代去工业化对蓝领工人的冲击[9]。也就是说,两年间增长了两倍[7]。但总体数据掩盖了更深层次的变化。【文/法国“进步主义者日记”】。相比之下,欧元区平均水平达到39%,德国为46%,西班牙为44%[6]。其中,只有23%的企业表示自己已经中度或高度使用AI[5]。而且,已经采用AI的企业并不是边缘企业。但真正的职业转型,往往需要持续12至18个月的系统再培训。研究同时强调,这里的“暴露”并不等于岗位一定会消失,它衡量的是工作任务受到AI影响的程度。法国国家统计与经济研究所(INSEE)在2026年7月公布的数据也显示,2025年,在拥有至少10名员工的法国企业中,有18%使用了至少一种AI技术[7]。

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