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重磅!OpenAI官方發(fā)布了GPT的最佳實(shí)踐指示

人工智能
文本檢索系統(tǒng)可以將相關(guān)文檔告知 GPT。代碼執(zhí)行引擎可以幫助 GPT 進(jìn)行數(shù)學(xué)運(yùn)算和運(yùn)行代碼。如果一項(xiàng)任務(wù)可以通過工具而不是 GPT 更可靠或更有效地完成,請卸載它以充分利用兩者。

官方發(fā)布了一個(gè)GPT提示詞的最佳實(shí)踐指南,主要包括六個(gè)方面的優(yōu)化策略,而且每個(gè)策略給出了相應(yīng)的案例

策略1:寫清楚說明

GPT 對您想要什么的猜測越少,您獲得它的可能性就越大。

比如:如果輸出太簡單,請要求專家級的寫作。

還列舉了一些具體的例子:

  • 在您的查詢中包含詳細(xì)信息以獲得更相關(guān)的答案
  • 要求模特采用角色
  • 使用定界符清楚地指示輸入的不同部分
  • 指定完成任務(wù)所需的步驟
  • 提供例子
  • 指定所需的輸出長度

策略2:提供參考文本

GPT 可以自信地編造假答案,尤其是當(dāng)被問及深奧的話題或引用和 URL 時(shí)。就像一張筆記可以幫助學(xué)生在考試中取得更好的成績一樣,為 GPT 提供參考文本可以幫助以更少的捏造來回答。

  • 指示模型使用參考文本回答
  • 指示模型使用參考文本中的引用來回答

策略3:將復(fù)雜任務(wù)拆分為更簡單的子任務(wù)

正如在軟件工程中將復(fù)雜系統(tǒng)分解為一組模塊化組件是一種很好的做法一樣,提交給 GPT 的任務(wù)也是如此。

復(fù)雜的任務(wù)往往比簡單的任務(wù)有更高的錯(cuò)誤率。

此外,復(fù)雜的任務(wù)通常可以重新定義為更簡單任務(wù)的工作流,其中早期任務(wù)的輸出用于構(gòu)建后續(xù)任務(wù)的輸入。

  • 使用意圖分類來識別與用戶查詢最相關(guān)的指令
  • 對于需要很長對話的對話應(yīng)用,總結(jié)或過濾之前的對話
  • 分段總結(jié)長文檔并遞歸構(gòu)建完整摘要

策略4:給 GPT 時(shí)間“思考”

如果要求將 17 乘以 28,您可能不會立即知道,但隨著時(shí)間的推移仍然可以計(jì)算出來。同樣,GPT 在試圖立即回答而不是花時(shí)間找出答案時(shí)會犯更多的推理錯(cuò)誤。在回答之前詢問一系列推理可以幫助 GPT 更可靠地推理出正確答案。

  • 在匆忙下結(jié)論之前指示模型制定出自己的解決方案
  • 使用內(nèi)心獨(dú)白或一系列查詢來隱藏模型的推理過程
  • 詢問模型是否遺漏了之前傳遞的任何內(nèi)容

策略5:使用外部工具

通過為 GPT 提供其他工具的輸出來彌補(bǔ)它們的弱點(diǎn)。

例如,文本檢索系統(tǒng)可以將相關(guān)文檔告知 GPT。代碼執(zhí)行引擎可以幫助 GPT 進(jìn)行數(shù)學(xué)運(yùn)算和運(yùn)行代碼。如果一項(xiàng)任務(wù)可以通過工具而不是 GPT 更可靠或更有效地完成,請卸載它以充分利用兩者。

使用基于嵌入的搜索來實(shí)現(xiàn)高效的知識檢索

使用代碼執(zhí)行來執(zhí)行更準(zhǔn)確的計(jì)算或調(diào)用外部 API

策略6:系統(tǒng)地測試更改

如果可以衡量,提高績效會更容易。在某些情況下,對提示的修改會在一些孤立的示例上獲得更好的性能,但會導(dǎo)致在更具代表性的示例集上的整體性能變差。因此,要確保更改對性能產(chǎn)生積極影響,可能有必要定義一個(gè)綜合測試套件(也稱為“評估”)。

責(zé)任編輯:武曉燕 來源: 數(shù)師兄
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