作为后端开发你不得不知的 AI 知识——Prompt(提示词)

作为后端开发你不得不知的 AI 知识------Prompt(提示词)

前言

最近作者在阅读阿里出品的《AI 原生应用架构白皮书》,毕竟未来也是从事后端开发相关工作,多学点 AI 知识肯定是有所裨益的。

今天作者就来为大家详细解释一下 Prompt(提示词) 这个概念,这是从事 AI 工作必须知道的一个基础性概念。

在 AI 原生应用中,我们的编程方式发生了根本性的变化。不再编写复杂的代码,而是使用一种更接近人类语言的方式与 AI 沟通,这就是 Prompt(提示词)。Prompt 的质量很大程度上影响了 AI 应用的输出效果。

Prompt 是什么

Prompt 是用户向 AI 模型提供的输入指令,用于引导模型生成期望的输出。它可以是一个具体的问题、一段描述、一组关键词,或是相关的上下文信息,其核心作用是告知模型用户期望获得什么样的内容。Prompt 的载体也不仅限于自然语言文本,还可以包含代码片段、数据格式说明,甚至是图像与文字相结合的多模态输出。

Prompt 质量 = AI 输出质量

大模型输出质量并非完全取决于模型本身,还依赖于输入的 Prompt 是否清晰、完整、具体。在 AI 领域,有一句经典的话"Garbage In,Garbage Out"(垃圾进,垃圾出)。这句话在提示词工程也同样适用,Prompt 的生成质量直接决定了 AI 生成内容的质量、相关性和准确性。

大型语言模型输出内容的质量很大程度上取决于 Prompt 的明确性与具体性。当用户提供一个模糊、开放的指令时,例如"写点人工智能相关的东西",模型由于缺乏明确的上下文和约束条件,其生成的内容往往会泛泛而谈。这类回答通常只是一篇缺乏深度和特定价值信息的通用性概述,难以满足专业或具体化的应用需求。

相反,当用户构建一个结构化、包含多维度要素的精确指令时,结果则截然不同。例如,一个明确要求模型"以科技专栏作家的身份,攥写一篇800字左右的文章,探讨人工智能在医疗影像诊断中的最新应用、优势与挑战,并列举实例"的 Prompt,为模型提供 了清晰的目标、角色设定、内容框架和格式要求。因此,模型能够生成一篇逻辑严谨、信息详实】专业度高的文章,其输出结果的精准度和实用价值也得到极大提升,更加符合人们的预期。

如何优化 Prompt

优化 Prompt 是与大语言模型高效沟通的关键,一个好的 Prompt 能让模型更精准、更深入地理解你的意图,从而生成质量更高的内容。

早期的研究还表明,你对模型说"这个问题你回答对了,我会奖励你100元","这个问题你回答错误了,你会被惩罚",这种贿赂或者威胁也能优化模型的生成效果。不过随着模型的进化,这些小技巧都已经变得无效了。但有一个原则是不会变的,开发者需要清晰、有效地与模型交流,并明确知道它如何处理各种情况,这就像是你给一位聪明的助力分配任务,指令越清晰、背景信息越充分,他完成工作的质量就越高。

如何优化 Prompt 是 AI 原生应用开发中的难点,希望大家能从这篇博客中对 Prompt 有一个基本的了解。

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