OpenAI 最近发了一份长达 69 页的报告《How Organizations Use AI》(企业到底是怎么用 ChatGPT 的),调查了 1700 多万条 ChatGPT 企业版的真实工作情况和数据。
其中,一些数据和结论比较有启发性:
1. 用得最狠的不是高管,是入职没几年的年轻人
按用户构成看,早期职业员工和培训生只占周活跃用户的 7%,是人数最少的一档;经理和总监占 24%,高管占 10%。
但按使用强度看,完全反过来。早期职业员工人均每周比同公司平均用户多发 8-9 条消息,是所有层级里用得最狠的;而高管、创始人、合伙人的消息量反而低于公司平均水平。
所谓“AI 最先替代初级员工”,至少在大企业内部没看到迹象——年轻人是把 AI 当主力工具的那批人。
2. 企业买了不等于用起来了,真正的增长在使用深化
2025 年 6 月到 2026 年 3 月,ChatGPT Enterprise 的总 token 消耗涨了 7 倍。拆开看,同一批 2025 年 6 月前就采用的企业,内部消耗也涨了约 4 倍,也就是说约一半增长来自老客户越用越深,不是新客户涌入。
更值得注意的是 2026 年初,不同时间采用的所有企业使用量同时加速。这说明不是企业各自慢慢摸索出来了,而是产品能力跳了一级,把所有人的使用强度都拉了上去。
3. 先上车的是大公司,而且用得越深的公司越值钱
美国上市公司里,采用者和非采用者的差距是数量级的:中位数收入 22.75 亿美元 vs 2.1 亿,中位数市值 50 亿 vs 3.16 亿,中位数研发支出 1.13 亿 vs 990 万,全是 10 倍以上的差距。
收入前 5% 的企业,采用概率高出 9.8 个百分点;哪怕在同行业内部比,头部 5% 也高 11.3 个百分点。
而且用得最深的企业,恰好是人均市场价值最高的那批——调整完行业和规模因素后依然成立。报告自己的判断:AI 扩散初期会强化而不是抹平企业间的既有差距。
4. 没有杀手级应用,是 60 种任务的长尾
报告把这上千万条消息分成 60 种工作任务。超过一半的活跃用户每周用它做文档和技术写作,近一半做技术/数字类工作,但剩下的分布极散:消息沟通、主题调研、事实核查、销售营销、规划、法律、数据分析、财务税务,全都有大量人在用。
任务和岗位是严格对齐的:工程师主要做技术工作和 debug,财务做财务税务,销售营销做销售营销。但没有任何一个岗位专属任务,能压倒那几个所有人都在用的通用任务。
一个行业细节:金融保险行业的财务税务任务占比明显高出其他行业,而销售营销类任务在零售、信息、娱乐行业更集中。同一个工具,每个行业长出来的用法不一样。
几条利他的 takeaway:
1.如果你是初级员工:重度使用 AI 是职业信号,不是不务正业,数据站在你这边;
2.如果你是管理者:真正的挑战不是买工具,是让“用得最狠的年轻人”把用法扩散给全公司;
3.如果你在选投资标的:市场已经在奖励深度使用者,用得深的公司财务指标就是更好。
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