大语言模型提示工程与应用:提示词基础使用方式

提示词使用方式

学习目标

在本课程中,我们将学习更多关于提示词使用方式。

相关知识点

  • 提示词使用

学习内容

1 提示词使用

1.1 文本摘要

语言模型最典型的应用场景之一就是文本摘要。我们可以通过以下提示实现基础摘要功能:
提示:

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解释抗生素是什么

回答:

输出:

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抗生素是一类用于治疗细菌感染的药物,通过杀死细菌或抑制其繁殖来帮助免疫系统对抗感染。常见给药方式包括口服(药片、胶囊或液体)和静脉注射。需注意抗生素对病毒无效,滥用可能导致耐药性。

若需要更简短的摘要,可以明确要求单句概括:
提示:

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将以下内容压缩为一句话:
抗生素是一类用于治疗细菌感染的药物...(原文同上)...

输出:

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抗生素通过杀灭或抑制细菌繁殖来治疗感染,但对病毒无效且滥用会导致耐药性。
1.2 信息抽取

语言模型不仅能生成文本,还能完成各类NLP任务。以下示例展示如何从段落中提取关键信息:
提示:

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科研论文的作者贡献声明应明确说明是否使用ChatGPT等AI工具...(原文)...

请指出段落中提及的大语言模型产品:

输出:

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ChatGPT
1.3 问答系统

通过结构化提示模板可以获得更精准的回答:
提示:

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根据下文回答问题,答案需简洁。若不确定请回复"无法确定"。

背景:Teplizumab源于Ortho制药公司...(药物研发背景)...

问题:OKT3最初源自何种生物?
答案:

输出:

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小鼠
1.4 文本分类

通过提供示例可以规范输出格式:
提示:

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将文本分类为neutral/negative/positive

示例:
文本:这次旅行还行
情感:neutral

文本:食物味道一般
情感:

输出:

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neutral
1.5 对话系统

通过角色设定可以调整对话风格:
提示:

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以下是与AI科研助理的对话,回答需通俗易懂

用户:黑洞是怎么形成的?
AI:

输出:

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当超大质量恒星燃料耗尽时,它会向内坍缩形成引力极强的黑洞,连光都无法逃脱。
1.6 代码生成

语言模型能自动生成可执行代码:
提示:

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部门表含[DepartmentId, DepartmentName]字段
学生表含[DepartmentId, StudentId, StudentName]字段
编写查询计算机科学系学生的MySQL语句

输出:

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SELECT StudentId, StudentName 
FROM students 
WHERE DepartmentId IN (SELECT DepartmentId FROM departments WHERE DepartmentName = '计算机科学');
1.7 逻辑推理

通过分步指导可提升复杂推理准确率:
提示:

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验证数组中奇数之和是否为偶数:15,32,5,13,82,7,1

请先筛选奇数,再求和,最后判断奇偶性

输出:

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奇数:15,5,13,7,1
总和:41
41是奇数