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提示詞:怎樣與大模型溝通

人工智能
在實際運用過程中,偶爾我們會要求 GPT 協(xié)助處理一些具有復雜性或不確定性的問題。由于我們難以一次性地將解決問題所需的全部信息提供完備,因而 GPT 所給出的答案可能存在不夠完整或不夠精準的狀況。

同前面講大模型特點類似,關于如何使用 GPT,我們也會分成兩個視角:用戶視角和技術視角。這一講,我們先從用戶視角來看看如何用好 GPT。

用好 GPT

若要充分發(fā)揮 GPT 的效用,需遵循以下步驟:首先是定義任務目標。與 GPT 交互的起始點在于明確任務目標,清晰明確的目標能助力 GPT 精準領會用戶意圖,進而生成契合要求的內(nèi)容。若目標模糊,往往難以收獲有效成果。例如,若期望 GPT 創(chuàng)作 10 條用于特定社交媒體的文案,僅告知 “生成文案”,則很難得到預期成效。

在明確任務目標后,便可向 GPT 下達命令,這里的命令即 “提示詞”。盡管面對的是相同的 GPT,但提示詞的運用差異會致使結(jié)果大相徑庭。

接著是根據(jù)生成結(jié)果進行調(diào)整,這包含兩個層面。其一,若對結(jié)果不滿意,可修改提示詞,讓 GPT 重新作答。通過調(diào)整提示詞的表述或補充更多背景信息,使 GPT 更透徹地理解意圖,從而獲取更貼合需求的新答案。其二,若對結(jié)果大體滿意,通常還需人工微調(diào)。由于 GPT 生成的內(nèi)容較為通用,而有時我們需要彰顯個人特色的內(nèi)容。比如,讓 GPT 撰寫郵件,其內(nèi)容雖尚可,但偏公文風格,此時就可人工修改,使其更具個人色彩,此過程可稱為 “加人味兒”。

至此,我們已對如何用好 GPT 有了初步認知,后續(xù)將深入探討更為關鍵的環(huán)節(jié) —— 如何撰寫優(yōu)質(zhì)提示詞。

一個公式

站在用戶的視角,寫好提示詞只需要掌握一個提示詞公式即可,這個公式就是:

提示詞 = 定義角色 + 背景信息 + 任務目標 + 輸出要求

為了讓你對這個公式有一個直觀的認識,我們先來看一個例子。

圖片圖片

在這個例子里,我們給大模型設定的角色是文案助手,背景信息是通知畢業(yè)班學生周三下午到學校大禮堂聽升學專家的分享,任務目標是寫一封郵件,輸出要求是字數(shù)在 200 字以內(nèi)??梢钥吹?,GPT 基本上是按照我們的設想寫了一封還不錯的郵件。有了初步的了解之后,接下來,我們來解析一下前面那個公式。

定義角色

定義角色對于 GPT 而言意義重大,其作用在于為 GPT 賦予特定身份,促使它從相應的視角展開思考與回應。舉例來說,我們能夠指定它扮演歷史學家,從而以歷史視角來解答疑問;亦或是讓它化身醫(yī)生,從醫(yī)學領域的視角提供答案。當被賦予特定角色后,GPT 便能依據(jù)該角色所具備的知識與經(jīng)驗,給出更為精準且專業(yè)的回應。

此前我們探討過大模型的基礎運行原理,大模型在本質(zhì)上是基于上下文信息來推斷后續(xù)的輸出內(nèi)容。倘若未給予其額外信息,那么其生成的內(nèi)容往往較為通用。而我們?yōu)?GPT 設定角色時,實際上就是為其提供了額外的上下文信息,如此一來,它便能圍繞這一上下文進行針對性的內(nèi)容產(chǎn)出。正因為如此,GPT 才擁有了 “知人曉事” 的特性。

以回答醫(yī)學問題為例,若使 GPT 扮演醫(yī)生角色,其輸出內(nèi)容會側(cè)重于診斷與治療;若讓它扮演醫(yī)學論文撰寫者,生成的內(nèi)容則會更具專業(yè)性。

除了為 GPT 設定特定角色之外,我們還能夠反其道而行之,由自己來扮演某個角色,讓 GPT 依據(jù)我們所扮演的角色進行闡釋。比如針對某一問題,我們可以扮演初學者,讓 GPT 從基礎層面予以解釋;或者扮演專業(yè)人士,讓 GPT 從專業(yè)維度進行說明。通過界定自身角色,GPT 能夠結(jié)合我們的知識水平與實際需求,給出更為適宜且貼合實際的回答。以下即為一個相關示例。

圖片圖片

在這個例子里,我們分別扮演了成年人和小學生兩個角色讓 GPT 給我們解釋什么是微積分。對比兩段關于微積分的解釋,很明顯,給小學生解釋的版本要更加淺顯易懂。

背景信息

背景信息,即向 GPT 提供與任務相關的各類背景知識,諸如相關概念、事件以及人物等均涵蓋其中。這些背景信息對于 GPT 而言,能夠有效助力其更好地理解任務要求,進而為生成準確的內(nèi)容與回答奠定堅實基礎。

這與我們?nèi)粘9ぷ髦信c領導溝通的情形頗為相似。當接受領導下達的任務時,我們內(nèi)心無疑期望領導能將所有背景信息、任務的前因后果一次性清晰地告知于我們,不然,我們就只能憑借自身的領悟能力去嘗試完成任務了。同理,當我們與 GPT 進行交互,將其視為 “下屬” 時,我們也應盡可能地為其提供豐富詳盡的信息,使它能夠?qū)λ媾R的任務形成更為透徹深入的理解。我們所提供的信息越是充足全面,GPT 所給出的回復便越能契合我們的實際需求。

在下面這個例子里,我們要求 GPT 寫一首七言絕句,它很快就生成出來了,但內(nèi)容非常隨機。

圖片圖片

而當我向它提供更多的背景信息之后,它生成的內(nèi)容更接近我的需求了。

圖片圖片

任務目標和輸出要求

定義角色與提供背景信息,主要是為了助力 GPT 深入領會我們的意圖。而隨后要探討的 “任務目標” 與 “輸出要求”,則是我們對 GPT 明確提出的具體任務指令。

關于任務目標,此前已有所提及,這是在與 GPT 交互初始階段就需精準確定之事。任務目標越明晰精準,GPT 便越能高效地輔助我們達成工作目標。

在清晰界定 GPT“為誰、于何種背景下達成何種工作目標” 之后,便進入到整個提示詞設置的最后關鍵環(huán)節(jié):輸出要求。在此步驟中,我們能夠?qū)?GPT 下達任務執(zhí)行方式的指令,例如在格式方面,是采用純文字形式,還是需要以表格呈現(xiàn);在回復節(jié)奏上,是分步逐步輸出,還是一次性給出完整的綜合輸出結(jié)果

下面是一個例子。我讓 GPT 給我安排一個到西安旅游的行程,要求輸出的格式是一張表格,GPT 很好地完成了我的需求。

圖片圖片

截至目前,我們已然全面地知曉了運用何種提示詞向 GPT 下達指令,以便其助力我們出色地完成工作。在多數(shù)情形下,之前所提及的提示詞公式能夠在指導 GPT 執(zhí)行各類任務時發(fā)揮積極效用。盡管該公式在使用 GPT 時頗具價值,然而我們也需明白它并非刻板僵化的模板。所以,我們必須依據(jù)具體狀況靈活運用此公式,并適時地加以調(diào)整與修正。

在實際運用過程中,偶爾我們會要求 GPT 協(xié)助處理一些具有復雜性或不確定性的問題。由于我們難以一次性地將解決問題所需的全部信息提供完備,因而 GPT 所給出的答案可能存在不夠完整或不夠精準的狀況。往往是在查看 GPT 的回復之后,我們才會察覺到某些信息的遺漏。此時,我們便需要向 GPT 補充更多信息,使其能夠重新優(yōu)化自身的回答。與 GPT 的持續(xù)對話有助于我們深化對問題的認知,進而更為精準清晰地表述自身需求。

總結(jié)

圖片圖片

如果今天的內(nèi)容你只能記住一件事,那請記?。禾崾驹~ = 定義角色 + 背景信息 + 任務目標 + 輸出要求。

責任編輯:武曉燕 來源: 二進制跳動
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