【本世紀的管理挑戰】Meta 的「全明星」AI 部隊是加速器,還是管理大坑?
Meta 正在加速其在人工智慧領域的戰略布局,試圖透過組建一支由頂尖人才構成的「超級智慧實驗室」,在通用人工智慧(AGI)的競賽中超車對手。
在執行長祖克柏的押注下,Meta 以高薪酬從 OpenAI、Anthropic、Google DeepMind 等競爭對手挖角頂尖工程師與研究者,並組建一支 50 人的「超級智慧部門」。這個由前 Scale AI 和 GitHub 執行長等明星人物領導的團隊,預期將結合 Meta 的龐大資金與人才優勢,專攻 AGI。
然而,讓一支球隊擁有多名超級巨星,並非總是成功的策略。體育界、華爾街和學術界的研究都證明,過多的天才球員若缺乏專業管理,其自尊心衝突與團隊化學反應不夠強,可能會導致收益遞減,甚至徹底失敗。
「明星團隊」的自尊衝突與合作障礙
哈佛商學院教授 Boris Groysberg 指出,許多人相信只要將最優秀的人聚集在一起,奇蹟就會發生。但現實卻是,如果沒有專業的管理,團隊成員之間反而容易出現嫉妒、背後捅刀和蓄意破壞。
Groysberg 在 2011 年的一項研究中發現,在華爾街,當研究團隊中的「全明星」分析師超過一定比例時,團隊的績效反而會受到損害;到了某個臨界點上,分析師的自負心理會佔上風,他們開始把守訊息而非合作,導致競爭大於合作。
管理學者 Meredith Belbin 則早在 1970 年代就發現,完全由高智商個體組成的團隊,容易陷入長時間的爭論,缺乏凝聚力,難以做出決策。團隊表現實則更依賴溝通、協作與角色清晰,而非單純聚集天才。
管理挑戰:薪酬、職責與決策權之爭
Meta 的「明星團隊模式」也帶來了顯著的管理挑戰。公司任命了前 Scale AI 執行長 Alexandr Wang 與前 GitHub 執行長 Nat Friedman 領導新部門,但要讓這些頂級人才高效合作,關鍵在於明確職責、建立決策機制,並維持公平的薪酬制度,避免階層衝突。
錢,幾乎總是讓事情複雜化的關鍵。祖克柏的挖角行動廣為人知,其中包括開出高達 2 億美元的薪資方案。而這些新進員工的薪資細節已公開,這可能會給團隊建設帶來巨大壓力,並影響團隊活力。
密西根大學教授 Lindred Greer 表示,如果每個人都有清晰的「泳道」(明確的職責分工),他們就不會把彼此視為威脅。另一項技巧是,從一開始就公開表明誰擁有關鍵問題的決策權,否則權力競爭可能會摧毀這個團隊。
祖克柏的 AI 豪賭
Meta 之所以如此不惜血本地組建「全明星」團隊,是源於其在 AI 競賽中的時效壓力。
祖克柏在接受採訪時表示,AI 將成為我們生活中最重要的技術,因此他們只想確保招募到最優秀的人才來從事這項工作。
他認為,從物理學角度來說,不需要一個龐大的團隊來做這件事,只需要一個最小的團隊,讓他們想出所有的想法;而且,與整體投資相比,用於招募人才的花費實際上仍然很小。
不過,Meta 的「明星團隊模式」是否會成為 AI 競賽的加速器,還是管理風險的陷阱?在 AI 人才高度競爭下,企業應如何兼顧薪酬公平與組織協作文化?
Meta 試圖透過集中最頂尖的人才來創造奇蹟,但這種模式也伴隨著巨大的管理風險。領導者需要建立清晰的職責分工、透明的決策機制,並推動強調使命感和共同願景的文化,讓團隊成員意識到,唯有合作才能實現比個人成就更偉大的目標。
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*本文開放合作夥伴轉載,參考資料:《Bloomberg》、《The Information》,圖片來源:Unsplash
(責任編輯:鄒家彥)