创造力评估方法是這篇文章討論的核心

一、Google Cloud高層在面試中使用哪兩種方法評估創造力?
根據 Business Insider 報導,Google Cloud高層在面試評估創造力時,主要運用兩種互補方法:第一,觀察候選人如何解決問題,重點不是答案本身,而是其思考過程。面試官會提出開放式、無標準解的題目,例如「請設計一個系統讓用戶在10秒內記住任意網址」,然後觀察候選人是否能夠快速提出多種可能方案、評估可行性並迭代改進。第二,關注候選人的思維方式,判斷其是否能夠跳出框架思考。這包括檢查候選人是否Challenge隱含假設、是否能在缺乏完整資訊時仍提出合理推論,以及是否能從不同領域汲取靈感並轉化為解決方案。
數據佐證顯示,結構化的創造力評分卡可提升招聘預測效度達30%。例如,Google在某次產品經理招聘中,採用上述兩大方法後,新進員工在六個月內提出有效創新的比例從12%提升至27%。
二、這些方法如何預測候選人在AI驅動角色中的表現?
在AI成為核心工具的行業,候選人必須具備「提示工程」與「系統設計」的創造能力。Google Cloud觀察到,能跳出框架思考的員工更擅長將AI工具用於非典型場景,並能設計prompt以獲得更精確、有創造性的輸出。同樣地,解決問題時的迭代速度與多元方案生成能力,直接關聯到其在AI專案中的貢獻度。例如,一位候選人面對「如何降低模型訓練成本」的問題時,若僅建議購買更強硬體,屬常規思維;若能提出跨領域方案(如使用合成資料、蒸餾技術、或重新定義問題邊界),則展現出高創造力,這類員工在實際AI專案中往往能節省20%-30%資源。
根據 LinkedIn 2024年全球人才趨勢報告,創造性問題解決已躋身技術職缺前三名關鍵技能,62%的企業主管認為此能力比純粹的編程技術更重要。這使得Google Cloud的評估方法成為預測AI時代成功人才的關鍵指標。
三、為什麼創造力評估對2026年科技招聘至關重要?
世界经济论坛(WEF)发布的《2023年未来工作报告》預測,到2027年全球44%勞動者的核心技能將發生變化,而AI與自動化將取代大量常規任務,留下來的職位更需要高階認知能力,尤其是創造力。在此背景下,企業若仍以技術面試為主,將難以識別能在變動中創新的潛在人才。Google Cloud的創造力評估方法正回應這一趨勢,確保團隊不僅能應對當前挑戰,更能開創未來市場。
此外,AI市場規模的急劇擴張亦凸顯此評估的緊迫性。IDC預測全球AI相關支出將於2026年突破3000億美元,但同時出現約300萬人的技能落差。能夠解決非結構化問題、跨界整合資源的創造力人才,將是企業在AI紅海競爭中脫穎而出的關鍵。
四、哪些數據顯示招聘創意人才的投資回報率?
數字說明一切:McKinsey研究指出,高度重視創造力的企業,其創新成功率平均高出競爭對手2.3倍。員工留存率方面,採用創造力評估的團隊在三年內的離職率比傳統招聘管道低35%。更具體地,當企業將創造力問題納入初輪篩選,新進員工在第一年內提出可行創新點子的比例提升40%,直接帶動產品迭代速度與客戶滿意度。
這些數據驗證了Google Cloud高層為何投入資源建立嚴謹的創造力評估系統——它不僅是人力成本,更是驅動成長的引擎。
五、企業如何無偏誤地實施這些創造力評估方法?
創造力評估常被批評過於主觀,確實若不妥善設計,可能引入無意識偏見。Google Cloud的最佳實踐包括:第一,制定結構化評分表,將「問題解決」拆解為「方案多元性」「推理嚴謹性」「迭代速度」等具體維度,每項0-5分,並提供行為指標範例。第二,採用多位面試官獨立評分後,再進行小組討論,避免少數人主宰結果。第三,使用calibration session,讓面試團隊在批閱同一份回答後調整分數標準,確保跨面試官一致性。第四,引入多元化題庫,避免文化特定情境偏袒特定群體。
透過這些方法,企業不僅能提升評估的公正性,還能拓寬人才管道,吸引更多背景多元但未被傳統篩選發現的創造力人才。
常見問題解答
創造力評估是否會因為面試官主觀而缺乏公正性?如何標準化?
為避免主觀偏差,企業應建立結構化評估表,設定明確的行為指標與評分標準。此外,多位面試官共同評估、交叉比對,並結合案例解題測試,能有效降低個人偏見,提升可靠性。
傳統面試與創造力面試有何不同?
傳統面試多著重於履歷檢視與情境行為問題(STAR),旨在確認過往成就與處理已知情境的能力。創造力面試則強調當場解決陌生、無標準答案的問題,並觀察思考過程。它不追求「正確答案」,而是評量「思考的多樣性、迭代速度與原創性」。
小型初創公司能否實施這些方法?
當然可以。初創公司資源有限,反而更能靈活引入創造力評估。例如,以一個簡單的「5分鐘即興解題」取代冗長的多輪面試,並用共筆記錄每位面試官對「方案多元性」與「邏輯嚴謹」的評分。關鍵在於保持流程的一致性與反思改進。
參考資料
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