新聞速讀|摩根大通推升內部 AI 採用至六成員工,重塑企業數位轉型節奏

不是強制導入、也不是模型競賽,而是以「連接優先」架構,讓 AI 自然嵌入工作流程

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InfoAI 編輯部

企業導入 AI 的關鍵不再是「有沒有用」,而是「能不能被自然用起來」,AI 轉型的重心就從模型能力,移向系統與流程的連接設計。

真正讓摩根大通 AI 規模化的關鍵,不在生成式 AI 本身,而在於把 AI 做成一個能與所有內部系統互通的基礎設施。

01|理解事件

JPMorgan Chase 近年持續加大對生成式 AI 的內部投資,其內部平台 LLM Suite 已成為員工日常工作的核心工具。根據外媒報導,該平台推出約兩年半以來,使用者規模從零成長至約 25 萬名員工,實際採用率已超過六成,涵蓋銷售、投資銀行、財務、法務、工程、營運與後勤等多個部門。

值得注意的是,這並非一項由高層「強制推行」的內部政策。LLM Suite 最初定位為具備個人助理功能的生成式 AI 工具,但公司並未要求員工一定要使用,而是讓各部門自行探索實際用途。隨著員工在日常工作中發現其價值,平台開始自然擴散,並形成自下而上的採用曲線。

真正的轉折點,在於平台的架構設計。摩根大通並未將 AI 視為獨立工具,而是採取「連接優先(connectivity-first)」策略,讓 LLM Suite 能直接連結公司內部的 CRM、財務系統、人資系統、交易資料、研究報告與合規文件。透過檢索增強生成(RAG)架構,員工可以直接對內部資料提問、彙整與分析,而不只是進行一般對話。

在實際使用情境中,許多員工開始自行建立具特定角色與專業指令的 AI 助理,例如針對投資備忘錄、法規摘要或內部簡報撰寫,並在團隊內分享使用方式。AI 不再只是「被提供的工具」,而是逐漸變成工作流程的一部分。

02|解讀新聞

這則新聞的重點,不在於摩根大通用了哪一個模型,而是揭示了大型企業 AI 落地的幾個關鍵邏輯。

首先,企業級 AI 的競爭核心,已從模型能力轉向系統連接能力。 若 AI 無法直接接觸內部資料與實際業務系統,其價值很快會被邊緣化。摩根大通選擇先解決「AI 如何接上既有流程」的問題,而不是追逐最新模型。

其次,平台化策略讓公司避免被單一模型供應商綁定。LLM Suite 作為底層平台,可依任務需求整合不同模型或服務,讓 AI 成為可持續演進的基礎設施,而非一次性專案。

最後,這是一個典型的自下而上採用案例。員工因為實際感受到效率提升而持續使用,進而形成內部口碑與擴散效應,這比任何行政命令都更具長期影響力。

03|延伸思考

我們可以從摩根大通的經驗看到,企業導入 AI 的真正門檻,並不在技術本身,而在組織是否願意重新設計工作流程。當 AI 能夠直接參與日常任務,而不是被放在流程之外,「用或不用」就不再是一個需要說服的問題。

這也提醒決策者,評估 AI 投資價值時,不應只看模型參數或短期示範成果,而是要問:這套 AI,是否真的進入了員工每天使用的系統與資料動線中?對讀者來說,這代表真正有競爭力的 AI 策略,是把 AI 當成組織運作的一部分,而不是附加選項。

04|重點提煉

  • 摩根大通內部生成式 AI 平台 LLM Suite,實際採用率已超過六成員工,使用者約 25 萬人。

  • 平台並非強制推行,而是透過實際工作價值,自下而上自然擴散。

  • 「連接優先」架構,讓 AI 能直接整合內部系統與資料,是規模化採用的關鍵。

  • 企業級 AI 的競爭焦點,正從模型能力轉向流程整合與平台設計。

05|後續觀察

接下來值得觀察的是,摩根大通是否會進一步將 AI 使用成效納入正式 KPI 或績效流程,以及這套平台在資料治理、資安與合規層面如何持續擴充。這些因素,將決定企業級 AI 是否能從「好用工具」走向「長期基礎設施」。

參考資料:

  • JP Morgan's AI adoption hit 50% of employees. The secret? A connectivity-first architecture

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