鞠婧

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人工智能(AI)技术广泛应用引发的“裁员潮”已经蔓延至金融行业。5月19日,英国渣打银行宣布,到2030年计划将公司职能部门岗位减少15%以上,裁员将主要集中于人力资源、风险、合规、运营、技术支持及其他后台职能部门,涉及近8000个工作岗位。 此次大规模的人员结构调整,其目标不仅是成本削减,更是通过AI和自动化技术提高运营效率,提升银行盈利水平。金融行业的后台职能部门,长期以来承担着大量重复性、规则性、低创造性的工作,无论是人力资源的考勤核算、薪酬发放、员工档案管理,风险部门的数据分析、异常监测,还是合规部门的流程审核、条款校验,运营部门的单据处理、账务核对等,往往都耗时耗力,并且容易出现人为失误。相较之下,AI技术能以更高效率、更低成本完成这些工作,有效避免人为因素带来的失误。 此前,新加坡星展银行宣布,未来3年将裁员近4000人;汇丰银行也在考虑一项可能影响约2万个岗位的AI驱动重组计划。对于跨国银行而言,大规模投资AI和自动化技术,已经成为提高成本收益比、实现长期高质量收益的必要举措。 在金融行业利润空间逐渐收窄、监管要求不断趋严的背景下,传统依赖人力的运营模式已难以满足跨国银行的发展需求,AI技术规模化应用,既能破解人力成本高、效率低、误差率高的痛点,也能通过精准的数据挖掘和分析,为银行业务决策提供科学支撑,进一步拓宽盈利渠道。AI驱动的人员调整,本质上是一场业务模式的升级,推动人员结构向高价值、高创造性岗位转型,让银行摆脱对重复性人力的依赖,将资源聚焦于能创造更高价值的业务板块。 因此,这波由AI技术应用引发的“裁员潮”,应该不只是简单的“技术替代人力”,相应的组织架构调整和人力资源重构也会加速推进。本次渣打银行裁员集中的后台职能部门,承载着大量中端就业岗位,这些岗位的从业者大多具备基础专业知识和操作技能,但缺乏不可替代的核心竞争力。当AI逐步接管基础工作,这类群体将面临被淘汰的风险,形成行业性的就业压力。对银行等金融机构而言,所谓的AI驱动重组不应是“一裁了之”,而需持续优先投入资源,通过技能培训、岗位转岗等方式,全力推动员工技能重塑,帮助被替代员工实现转型,从而确保能有人力投入更具创造性的岗位中。 © 1996-2026 SINA Corporation。

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