
Google ATLAS 最新数据显示,AI 使用率因国家和职业差异显著:印度创意产业占工作 AI 使用 19%,美国技术岗占 30%;科学家每周节省近 7 小时,但验证与实验瓶颈限制了发现速度。
当生成式 AI 从实验室走入办公室、手术室和设计工作室,一个更具体的问题浮现出来:不同国家、不同职业的人,究竟在怎样使用 AI?Google 的 AI & Economy ATLAS 项目近期更新了一批可视化数据与研究成果,为这个问题提供了迄今最细致的全球切片。
ATLAS 的核心价值在于把散落在各处的 AI 使用数据整合成可交互、可对比的开放数据集。此次更新后,任何人都可以按职业、按国家、按场景查看 AI 渗透率——从电工到采购经理,从家庭场景到专业工作流。
一个值得注意的发现是:AI 使用率并不完全由 GDP 水平决定。巴西和阿联酋的 AI 采用率明显高于其人均 GDP 所预测的水平,说明技术扩散还受到产业结构、数字基础设施和政策环境的共同影响。
在职业分布上,OECD 国家的 AI 使用集中在计算机、数学以及商业与金融运营岗位;而在非 OECD 国家,办公室行政支持、艺术设计与媒体、教育及图书馆类岗位反而占据前列。这种差异暗示,AI 的落地路径与各国的经济结构高度相关,而非单一的技术驱动。
数据中两个对比鲜明的案例值得展开。
其一是印度的创意产业。艺术、设计、媒体类职业贡献了该国工作相关 AI 使用量的 19%,是全球平均水平的 1.6 倍。这意味着在新兴市场的创意经济中,AI 已经不只是辅助工具,而是嵌入生产流程的基础设施。
其二是美国的技术岗位。计算机与数学职业占工作相关 AI 使用量的 30%,是其他地区同类占比的两倍。技术人群对 AI 的采纳速度,仍然显著领先于其他行业。
此外,AI 在手动任务中的使用也呈现地域分化。巴西和德国有 7% 的工作 AI 使用流向实时设备诊断与故障排除,高于全球平均的 1.4 倍;日本同一比例仅为 4%。这提示我们,AI 与物理世界的结合程度在不同制造业生态中差异明显。
此次 ATLAS 更新中最受关注的部分,是 Google、Google DeepMind 与 MIT FutureTech 合作的一项研究。该研究基于 2600 个专用 AI 模型的分析,以及对 600 多名美英科学家的调查,并采用 MIT FutureTech 的新分类体系来映射科研活动。
结论可以概括为三点:
但效率提升并不自动转化为发现加速。研究同时发现,验证 AI 输出占用了大量时间,待检验的假设出现积压,物理实验和临床验证等环节开始形成新的瓶颈。换句话说,AI 加速了研究前端,却让后端管道承受更大压力。这与许多行业的处境相似:要真正释放 AI 的生产力,需要重新设计流程,而不仅是替换单个环节。
在海外科技公司推进 AI 经济影响研究的同时,国内平台也在积累类似的能力。百度文心一言、阿里通义千问、DeepSeek、字节豆包、月之暗面 Kimi、智谱 GLM、讯飞星火等产品,在中文语境下的科研辅助、代码生成和办公场景中已有大量实际使用。
差异在于数据开放程度:Google ATLAS 以开放数据集和可视化形式向公众提供全球对比,而国内目前更多是由各厂商发布行业报告或案例集。随着 AI 深入产业,谁能提供可验证、可对比的宏观数据,谁就更有机会在政策讨论和学术研究中被引用。
ATLAS 是一个长期研究项目,Google 表示将继续与学术界及其他伙伴合作,识别新的研究方向。对于关注 AI 与经济关系的读者,以下几个问题值得持续跟踪:
更多背景可参考 Google AI & Economy ATLAS 项目页面 以及 MIT FutureTech 的相关研究。
ATLAS 是 Google 的 AI 与经济研究项目,整合全球 AI 使用数据并提供开放的可视化探索工具,帮助研究者、政策制定者理解 AI 如何改变工作。
在 OECD 国家,计算机、数学以及商业金融运营岗位领先;非 OECD 国家则以办公室行政、艺术设计与媒体、教育类岗位为主。美国技术岗位的 AI 使用占比达 30%。
调查显示科学家平均每周节省近 7 小时,但验证 AI 输出和下游实验瓶颈可能抵消部分效率收益。
两国采用率高于其人均 GDP 所预测的水平,说明产业结构、数字政策和基础设施等因素同样关键,AI 扩散并非单纯由收入决定。
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