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      Technology Report

      The Talent Implications of Generative AI

      The Talent Implications of Generative AI

      AI will change how work gets done and the talent mix necessary to make it happen.

      著者:Jay Bhatnagar, Jonathan Frick, and Arun Ganti

      • min read
      }

      レポート

      The Talent Implications of Generative AI
      en
      概要
      • Artificial intelligence (AI) will change the software industry, particularly the engineering and sales and marketing functions.
      • Nearly two-thirds of software engineers say that they expect productivity gains of 20% or more, and many are already deploying AI coding assistants.
      • About 39% of software companies said that the biggest barrier is the lack of technical skills, so an early investment in upskilling talent could offer a competitive edge.
      • AI will also help automate sales to smaller businesses and consumers, allowing for smarter self-service.

      This article is part of Bain's 2023 Technology Report.

      Explore the report

      Artificial intelligence (AI) promises to improve productivity across industries and business functions, with some estimating that about 20% of all work tasks could be completed faster and at equal quality with assistance from generative AI.

      In the software industry, engineering and go-to-market (GTM) functions are among the areas most likely to benefit from AI over the next 18 months. The technology will change how work gets done and also the mix of talent and skills necessary to make it happen.

      Because these productivity gains are accessible to every company, they are unlikely to make technology companies structurally more profitable. Firms will instead likely feel the competitive pressure to use productivity gains to build new product—and build it faster, in order to keep up with or outcompete the market. While a small portion of AI productivity gains may flow to the bottom line, most is likely to be reinvested in the business (see Figure 1).

      Figure 1
      More than 90% of engineering and go-to-market executives expect gains from AI to be reinvested back into the business
      More than 90% of engineering and go-to-market executives expect gains from AI to be reinvested back into the business
      More than 90% of engineering and go-to-market executives expect gains from AI to be reinvested back into the business

      More productive engineering teams

      Software engineers see potential for generative AI in comprehending, developing, testing, and documenting code, as well as improving data quality and building user stories that articulate how a feature will provide value. About 57% of the software engineers we surveyed said that they anticipate 20% or better productivity gains from generative AI use cases over the next two years (see Figure 2).

      To take advantage of AI and its productivity potential, companies will need to integrate commercial large language models (LLMs)—or in certain cases develop their own LLMs. About 39% of those surveyed said that the biggest barrier to benefiting from AI is a lack of technical skills—especially AI language model training, engineering chains of AI model prompts, machine learning model testing and operations, and data engineering of unstructured data assets. Some of these skills are new capabilities, so an early investment in helping employees develop these skills should be a near-term focus for companies.

      As companies seek out the necessary capabilities, their talent mix is likely to shift. They will need more engineering talent for AI and machine learning, particularly with experience building or integrating LLMs. Since these are comparatively new skills, scarcity is likely to continue for some time, underlining the importance of upskilling the existing workforce. The outlook for other engineering roles may remain the same as or less than today (see Figure 3).

      Figure 2
      Nearly 60% of software engineers expect AI to improve productivity by more than 20% over the next two years
      Nearly 60% of software engineers expect AI to improve productivity by more than 20% over the next two years
      Nearly 60% of software engineers expect AI to improve productivity by more than 20% over the next two years
      Figure 3
      Engineering leaders expect the talent mix to shift over the next two years
      Engineering leaders expect the talent mix to shift over the next two years
      Engineering leaders expect the talent mix to shift over the next two years

      More automated sales and marketing

      Generative AI will change the way that companies market and sell their products and services as it enables significant automation across every step of the customer life cycle. In particular, demand and lead generation, digital self-service sales, customer success, and other support activities all have the potential to benefit from the types of automation that generative AI enables (see Figure 4).

      Among the GTM executives we surveyed, 64% believe that consumer sales will see a significant amount of automation over the next two years, partly because they are less customized. Automation in business-to-business sales will vary by segment, but 40% of GTM executives see lots of potential for automation in sales to small and medium businesses. More complex sales at the midmarket and enterprise levels are less ideal for automation, although one-third of the GTM executives surveyed expect to see high levels of automation here, too. More than half of the GTM executives we surveyed believe that generative AI may enable them to serve some customers with a lower-touch or self-service model, ultimately reducing the number of customers served by a more manually intensive, bespoke enterprise effort.

      Figure 4
      Marketing executives foresee a high degree of automation across the customer life cycle
      Marketing executives foresee a high degree of automation across the customer life cycle
      Marketing executives foresee a high degree of automation across the customer life cycle

      No company can afford to sit back and watch how its competitors and vendors deploy generative AI. The rapid adoption of this technology is changing the basis of competition, and senior leaders should be acting now to understand its strategic implications. Most companies will need to invest significantly in talent to take advantage of generative AI, hiring new engineers and improving the capabilities of their current workforce. Executives will also need to decide how to distribute resources across key areas such as security, data platforms, and experimentation teams, and they will need to find the right balance of investment across customer-facing uses and internal productivity. Making key decisions now will help firms find, train, and retain the talented people they will need to support the evolving generative AI–enabled business model.

      Read the Next Chapter

      How Enterprise Sales Can Supercharge Product-Led Growth

      Read our 2023 Technology Report

      Download the PDF Explore the report

       

      著者
      • Headshot of Jay Bhatnagar
        Jay Bhatnagar
        パートナー, San Francisco
      • Headshot of Jonathan Frick
        Jonathan Frick
        パートナー, London
      • Headshot of Arun Ganti
        Arun Ganti
        パートナー, Atlanta
      関連業種
      • テクノロジー
      関連するコンサルティングサービス
      • Leadership & Talent
      Technology Report
      How to Win the Expanding War for Tech Talent

      As all industries compete for top candidates, leading companies are widening their funnel and investing in what sets them apart.

      詳細
      Technology Report
      Will Agentic AI Disrupt SaaS?

      Disruption is mandatory. Obsolescence is optional.

      詳細
      テクノロジー
      Why SaaS Stocks Have Dropped—and What It Signals for Software’s Next Chapter

      A sharp reset in valuations reflects AI-driven disruption, slowing retention, and a growing divide between incumbents and future winners.

      詳細
      Leadership & Talent
      The Magic of Founder-led Companies

      Companies with their founder present performed twice as well as their peers in the S&P 500 over the past decade.

      詳細
      Technology Report
      State of the Art of Agentic AI Transformation

      Tech-forward enterprises have cracked the code on ROI for AI. Falling behind is riskier than ever as the next wave of agentic AI raises the stakes.

      詳細

      Value Evolution

      • Creating Value in Tech Throughout the Life Cycle

      • Preparing for Exit: A Buyer’s Market Is Coming for Tech Assets

      • AI Investors: Act Fast, Act Wisely

      • Technology Enters Its Post-Globalization Era

      Strategic Battlegrounds

      • You’re Out of Time to Wait and See on AI

      • How AI Is Recoding the Software Business Model

      • Generative AI and Cybersecurity: Strengthening Both Defenses and Threats

      • Taking the Hyperbole Out of the Metaverse

      • The Untapped Value at the Intelligent Edge

      • After the Chip Shortage, Fears of a Capacity Glut Are Overblown

      Operational Transformations

      • Digital Innovation: Getting the Architecture Foundations Right

      • The Talent Implications of Generative AI

      • How Enterprise Sales Can Supercharge Product-Led Growth

      • How Your Revenue Can Grow Faster Than Your Salesforce

      • Decarbonizing Technology Supply Chains

      First published in 9月 2023
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      • Leadership & Talent
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      サステイナビリティ、社会貢献 Can Microchips Turbocharge Sustainability Improvement?

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