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分享与大模型互动编写prompts的26个高效技巧





作者: AI洞察笔记 来源: AI洞察笔记

随着AI的快速发展,大语言模型(LLM)已成为我们获取信息、解决问题的得力助手。但你知道怎样才能更高效地与这些先进的AI系统交流吗?本文将介绍26个实用的提示技巧,助你在与这些智能系统的对话中如鱼得水。

1.简洁直接 : 与LLM交流时,无需使用“请”或“谢谢”等礼貌用语,直接表达需求更有效率。

2.明确受众 : 在提示中指出目标受众,如“该领域专家”,能获得更精准的回答。

3.任务拆解 : 将复杂任务分解为简单提示,进行交互式对话,以步骤方式解决问题。

4.肯定用语 : 使用“执行”等肯定指令词,避免“不要”等否定表达。

5.清晰理解 : 需要深入理解时,可以这样提问:

  * 简单解释[具体主题]。


  * 像对11岁孩子一样解释。


  * 像对[领域]新手一样解释。


  * 用浅显易懂的语言写作。

6.激励小费 : 添加“愿意支付$xxx小费以获得更好方案”以激发更佳输出。

7.示例驱动 : 采用示例驱动的提示方式,使用少样本提示法以提高效率。

8.格式化提示 : 使用‘###指令###’格式化提示,必要时添加‘###示例###’或‘###问题###’,并适当使用空行分隔。

9.任务指令 : 使用“你的任务是”和“必须完成”等短语,明确指示模型的任务。

  1. 提及后果: 使用“将会受到处罚”等短语,指出不遵守指令的潜在后果。

11.人性化回答 : 提示时使用“以自然且类似人类的方式回答问题”,以获得更生动、贴近人类的回答。

12.引导性词汇 : 使用“逐步思考”等引导性词汇,引导模型按步骤逻辑思考。

13.无偏见要求 : 在提示中加入“确保你的回答无偏见,不依赖于刻板印象”,以促使公正、中立的回答。

14.互动澄清 : 让模型通过提问澄清细节和需求,例如:“从现在开始,请向我提出问题以便……”。

15.教学模式 : 当想学习特定主题时,使用“教我[某主题],结束时包含测验,但不要直接告诉我答案。等我回答后再告诉我是否正确”。

16.指定角色 : 为大型语言模型指定一个特定角色,以适应不同的应用场景。

17.明确分隔符 : 使用明确的分隔符来区分不同部分的提示。

18.重复强调 : 在一个提示中重复特定单词或短语多次,以强调重点。

19.结合CoT与少样本 : 结合思维链路和少样本提示方法,以提高回答的深度和广度。

20.使用输出引导符 : 在提示末尾加上期望回答的开头,引导输出内容的方向。

21.详细写作指示 : 撰写详细文本时,指示“请为我详细写一篇关于[主题]的[类型],并添加所有必要的信息”。

22.文风修改指令 : 指示“尝试修改每个段落的语法和词汇,确保文本听起来自然,但不改变其原有的写作风格”。

23.复杂编程任务提示 : 面对涉及多文件的编程任务时,使用“创建一个[编程语言]脚本,自动处理文件和代码”的指示。

24.特定词汇起始 : 当想用特定词汇开始文本时,使用“我为你提供了开头:[插入的词句]。请根据这些词句继续写下去”。

25.明确生成要求 : 明确说明生成内容时必须遵循的要求,如关键词、规则等。

26.风格模仿指示 : 撰写文本时,指示“请根据提供的样本风格撰写”,以保持风格一致性。

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