AI說書 - Prompt Engineering - 16

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Prompt Engineering 是一門藝術和科學,它精心設計有效的提示,以從人工智慧模型中誘發所需的回應,這個過程雖然看似簡單,但涉及對人工智慧模型的語言、上下文和基礎工作原理的細緻入微的理解,為了指導這個過程,我們提煉出八個支持成功 Prompt Engineering 的關鍵原則:


延續AI說書 - Prompt Engineering - 15,我們繼續:


  1. 需要相關且結構化的提示:製作完美的提示就像塑造一把與鎖完美契合的鑰匙,第五條原則強調 Prompt 中相關性和結構的重要性,充足的背景資訊有助於模型的理解,格式適當的 Prompt(既不能太長而失去焦點,也不能太短而缺乏上下文)可以促其做出連貫、有針對性的反應。
  2. 指導模型的輸出:就像微妙的刺激可以引導對話一樣,明智地使用特定關鍵字或指令可以指導模型的輸出,然而,第六條原則警告不要在 Prompt 中使用複雜的語言或過多的關鍵字,畢竟,過載的 Prompt 可能會迷惑模型,造成弊大於利。
  3. 迭代細化的循環:Prompt Engineering 不是終點,而是一段旅程。第七個原則 - 迭代細化循環 - 強調了這個概念,它涉及精心製作 Prompt 、衡量模型的回應,並根據回饋完善提示,這個過程的每個週期都會微調 Prompt 並加深我們對模型行為的理解。
  4. 探索道德:在追求人工智慧輔助創作的過程中,我們不能忽視倫理的重要性。最終原則提醒我們對道德考慮的責任,例如使用者隱私,避免可能產生有害或誤導性回應的 Prompt,並意識到模型回應中的潛在偏見。


這八項指導原則為有效的 Prompt Engineering 奠定了基礎,它們就像一個指南針,引導我們了解模型的複雜性、背景和清晰度的重要性、特殊性和普遍性之間的平衡、製作相關和結構化 Prompt 的藝術,以及細化的循環性質,同時仍然牢牢植根於道德層面,隨著我們更深入地探索人工智慧領域和這些原則所指導的設計模式,這些指南將照亮我們的道路。

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