Dies ist ein Ansatz, an dem viele bestrebt sind, richtig zu werden.
Sie begegnen auf mehrere Hürden - die Technologie steckt noch in den Kinderschuhen, es fehlt ein klares Roadmaps für Unternehmen und weit verbreitete Skepsis über die Verwendung von gro?sprachigen Modellen (LLMs) zur Automatisierung von Kernvorg?ngen.
Also, was sollten Führungskr?fte tun?
Einsicht eines Führers
Ich habe kürzlich eine wertvolle Perspektive aus einem Papier von Lidiane Jones, dem ehemaligen Leiter Slack und CEO von Bumble, einer führenden Dating -Plattform, erhalten.
Jones skizziert wichtige überlegungen, die Führungskr?fte bei der Integration von KI in ihre Organisationen wiegen.
Datenintegration und Aufsicht
Sie merkt an, dass Datenprozesse wie ETL (Extrakt, Transformation, Last) und ELT (Extrahieren, Last, Transformation) lange vor AI existieren, Datensilos ein anhaltendes Problem bleiben.
Ihre vorgeschlagene L?sung? Eine ?Omnichannel -Datenstrategie“. Laut Jones "sorgt dieser Ansatz" sorgt für Datenschutz und Sicherheit, vereinfacht den Zugriff für Gesch?ftsanwendungen, erm?glicht Echtzeitfunktionen und integriert sich nahtlos in allt?gliche Tools. "
Einhaltung der finanziellen Compliance -Standards
Jones betont die Bedeutung der Einhaltung, insbesondere mit Finanzdaten.
?Jede Organisation kümmert sich um sensible Finanzinformationen, die von Audits, Vorschriften und Compliance -Anforderungen geregelt werden, die streng geschützt werden müssen“, erkl?rt sie. ?In gr??eren Unternehmen befinden sich diese Daten typischerweise in ERP -Systemen. CEOs, CFOs, COOs und CROs h?ngen von zeitnahen Erkenntnissen aus diesen Systemen ab, um die Leistung gegen Ziele zu bewerten, Ausgaben im Vergleich zu Budgets zu überwachen oder zu bewerten, wie sich die Verschiebung der Belegschaftsinvestitionen auf die Gesamtkosten und die Gesch?ftsmomentum auswirken k?nnte."
Entscheidungen mit Business Intelligence st?rken
Zum Thema Business Intelligence teilt Jones ein überzeugendes Beispiel:
?Stellen Sie sich einen Vertriebsleiter vor, der eine mehrj?hrige, hohe Vertrauensbeziehung mit einem der Top-Kunden des Unternehmens gef?rdert hat und sich dann beschlie?t, eine neue Chance zu verlassen“, schreibt sie. "W?hrend es Aufzeichnungen und Notizen über den Kunden gibt, geht ein Gro?teil des tiefen, kontextuellen Wissens mit ihr aus der Tür. Die organisatorische Weisheit wird von Menschen, Kultur und Prozessen gepr?gt - und lebt oft bei Einzelpersonen."
Sie hebt hervor, wie Kollaborationsplattformen dazu beitragen k?nnen, dieses Wissen zu bewahren.
?Tools wie Slack, Google Workspace und Microsoft -Teams enthalten gro?e Mengen an eingebetteten menschlichen Einsichten, die selten genutzt werden“, bemerkt sie. "Unstrukturierte Daten aus diesen Quellen sind unglaublich wertvoll für die Schulung von LLMs und die Erschlie?ung neuer M?glichkeiten - z.
Sie erkennt die Herausforderung an: ?Die Erweiterung der Datenstrategie auf diese Gr??enordnung mag überw?ltigend erscheinen“, schl?gt jedoch vor, dass die Zusammenarbeit mit Anbietern und Partnern den übergang erleichtern kann.
?Das Phasen und Priorisieren der Integration Ihrer Daten in ein einheitliches System ist wichtig, um stetig Fortschritte zu erzielen und einen greifbaren gesch?ftlichen Wert zu schaffen“, r?t sie.
KI -Agenten ergreifen Ma?nahmen
Jones unterstreicht das transformative Potenzial von AI -Agenten. Im Gegensatz zu herk?mmlichen Systemen, die Daten verarbeiten und pr?sentieren, k?nnen diese Agenten Workflows aktiv Brainstorming und neu konfigurieren.
?In vielen F?llen k?nnen Agenten Prozesse selbst optimieren, indem sie effizientere Wege zur Erfüllung von Aufgaben entdecken“, erkl?rt sie.
Eine reale Reise
Jones bezieht sich auf den schnellen Aufstieg von Chatgpt und reflektiert ihre Zeit bei Slack - eine Plattform, die für die Gesch?ftskommunikation aufgebaut wurde - und wie früh Partnerschaften seine KI -Entwicklung gepr?gt haben.
?Als ich Slack anführte, war es energetisiert, mit OpenAI, Cohere und Anthropic zusammenzuarbeiten und ihre LLMs zu nutzten, um einige der schwierigsten Produktivit?tsprobleme unserer Kunden anzugehen“, erinnert sie sich.
Dazu geh?rten: ?Ein vergessenes Gespr?ch in einem Meer von Kan?len zu finden, die überlastung von Nachrichten zusammenzufassen und zu priorisieren, die Suchfunktionen für schnelleres Informationsabruf und vieles mehr zu verbessern.“
Das Team entwickelte auch neue Tools.
?Wir haben Slack Canvas mit Vorlagen gestartet, um Benutzern dabei zu helfen, Inhalte mithilfe von Unternehmensdaten zu generieren, und begannen, Meeting -Notizen und Aktionselemente aus Huddles zu erfassen - genau zu Beginn“, sagt sie. "LLMs erm?glichten es uns, echte Kundenschmerzpunkte auf intuitive, sinnvolle Weise anzugehen und gleichzeitig die Essenz des lockeren Erlebnisses zu bewahren."
Jones beschreibt solche F?higkeiten wie die ?Tischeins?tze“ der heutigen Unternehmenslandschaft und ebnet den Weg zu dem, was sie als ?Co-Intelligence“ bezeichnet-eine Zukunft, die von Workflow-Automatisierung, Agent-KI, Multi-Agent-Systemen und innovativen Schnittstellen angetrieben wird.
Verwalten unserer digitalen Belegschaft
Jones bietet eine leistungsstarke Metapher für den Umgang mit KI -Agenten:
"Betrachten autonomer Agenten als" digitale Arbeitnehmer "k?nnen dazu beitragen, bekannte Managementfragen zu gestalten: Wie bewertet die Organisation die Qualit?t ihrer Ausgabe? Welche Systeme werden sie für den Zugriff genehmigt? W?hrend einer Prüfung verfolgen wir die Aktionen eines digitalen Arbeiters? Und wenn ein Agent b?swillig verh?lt, wie k?nnen wir es abschlie?en?"
In Bezug auf Autonomie stellt sie klar, dass selbst vollst?ndig unabh?ngige Agenten klare Parameter ben?tigen.
?Wie Menschen ben?tigen autonome Agenten einen definierten Jobumfang oder eine Reihe von Anweisungen, um effektiv zu arbeiten“, stellt sie fest. "Dies ist eine Reality -Führungskr?fte, auf die sich die Führungskr?fte darauf vorbereiten müssen."
Vier Führungsprinzipien für die KI -?ra
Jones schlie?t mit umsetzbaren Leitlinien für Führungskr?fte, die die AI -Adoption navigieren:
- Seien Sie praktisch: Bleiben Sie aktiv in AI-Initiativen als Führer involviert
- Strategisch zusammenarbeiten: Partner mit Anbietern und externen Experten zusammenarbeiten
- Kultivieren Sie eine AI-First-Denkweise: Starten Sie AI-native Projekte, um Innovationen voranzutreiben
- Konzentrieren Sie sich auf Wert: Identifizieren und Priorisieren Sie Anwendungsf?lle, die reale gesch?ftliche Auswirkungen liefern
Dieser Rahmen bietet praktische Weisheit für alle, die eine wichtige strategische Ver?nderung in der KI -?ra planen. Einige der wirkungsvollsten Erkenntnisse der Führung stammen nicht aus Lehrbüchern, sondern aus realen Erfahrungen-stammen durch TED-Gespr?che, Branchenveranstaltungen und Accounts aus erster Hand wie Jones.
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