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    Prompt 工程

    Prompt 设计与优化经验分享

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    450 个主题共 450 条
    排序:最新热门回复最多点赞最多
    无所
    Prompt 工程·无所谓·2025/12/14 03:47:53

    系统提示词与 RAG 的协作模式

    Prompt 工程在 SEO 内容生成中的应用:让 AI 生成博客文章时,在 Prompt 里指定关键词密度、标题结构(H1/H2/H3)、内链建议、meta description。生成的内容既 SEO 友好又自然流畅。 Prompt 中的歧义消除是关键。比如「加一个搜索功能」可以理解为前端搜索...

    精华3003
    潜水
    Prompt 工程·潜水的海獭·2026/07/06 21:16:01

    多语言 Prompt 设计:中英混合场景的最佳实践

    AI 生成生产级代码的 Prompt 要点:明确技术栈版本、给出代码规范链接、要求错误处理、要求类型安全、要求添加注释。最重要的是给一个高质量的参考实现作为 few-shot 示例。 Few-shot 示例的顺序影响:把最简单/最典型的放第一个,最复杂的放最后一个。AI 会更关注第一个示例(锚定效...

    2402
    互联
    Prompt 工程·互联网遗民·2026/05/25 12:41:52

    Prompt 工程在出海产品本地化中的应用

    Prompt A/B 测试的方法:准备 20-30 个测试输入,用两个 Prompt 版本分别生成,人工评分或用自动化指标(如代码通过率)。统计显著性需要至少 30 个样本,否则可能是噪音。 RAG + Prompt 工程是让 AI 基于私有文档回答的标准方案。关键在于检索质量:chunk 大小设...

    置顶5702
    数星
    Prompt 工程·数星星·2025/06/02 01:52:14

    Prompt 中的示例污染问题和解决方案

    Chain-of-Thought 在复杂逻辑生成中效果显著。与其让 AI 直接写代码,不如先让它「分析需求→列出实现步骤→识别潜在问题→然后写代码」。多花 30 秒思考,代码的正确率能提升 40%。 Few-shot 示例的选择比数量重要。3 个高质量示例的效果远好于 10 个普通示例。关键是示例...

    6802
    佛系
    Prompt 工程·佛系青年·2025/09/10 12:29:23

    Prompt 中的歧义消除:让 AI 准确理解需求

    Temperature 参数的经验值:代码生成用 0.1-0.3(要确定性),创意写作用 0.7-0.9(要多样性),SEO 内容用 0.4-0.6(平衡准确和自然)。Top-p 一般固定 0.9,主要通过 Temperature 调节。 长上下文 Prompt 的信息密度要控制。AI 对上下文的...

    5802
    冬炉
    Prompt 工程·冬炉暖茶·2025/06/04 11:55:38

    用 Prompt 实现 AI 自动化测试用例生成

    用 Prompt 驱动 Prisma Schema 设计效果不错。告诉 AI 业务需求(如「用户有多个订阅,订阅有多个订单」),让它生成包含关系、索引、级联删除的完整 Schema。但要检查索引是否合理,AI 偶尔会漏掉查询频繁字段的索引。 负面指令在 Prompt 中非常重要。告诉 AI「不要用...

    3902
    竹林
    Prompt 工程·竹林深处·2026/01/03 10:15:52

    Prompt 中的约束传递:让 AI 记住所有规则

    Prompt 模板变量设计能让提示词可复用。我用 `{{role}}`、`{{tech_stack}}`、`{{constraints}}` 这种占位符,运行时填充。这样一套模板可以适配不同项目,类似组件化的思路应用到 Prompt 工程。 Prompt 迭代优化的思路和代码优化一样:先让它跑通,...

    4502
    潜水
    Prompt 工程·潜水员·2026/02/14 07:56:19

    Few-shot 示例选择策略:质量比数量更重要

    用 Prompt 驱动 Prisma Schema 设计效果不错。告诉 AI 业务需求(如「用户有多个订阅,订阅有多个订单」),让它生成包含关系、索引、级联删除的完整 Schema。但要检查索引是否合理,AI 偶尔会漏掉查询频繁字段的索引。 Temperature 参数的经验值:代码生成用 0.1...

    4602
    思考
    Prompt 工程·思考的柴犬·2025/08/16 10:44:18

    AI 写作的文风控制:Prompt 层面的实现

    用 Prompt 驱动 Prisma Schema 设计效果不错。告诉 AI 业务需求(如「用户有多个订阅,订阅有多个订单」),让它生成包含关系、索引、级联删除的完整 Schema。但要检查索引是否合理,AI 偶尔会漏掉查询频繁字段的索引。 上下文窗口管理是个技术活。长对话中 AI 容易「遗忘」早...

    5002
    电子
    Prompt 工程·电子古董·2025/10/26 19:52:30

    用 Prompt Chain 拆解复杂任务:Next.js 全栈开发实例

    Few-shot 示例的顺序影响:把最简单/最典型的放第一个,最复杂的放最后一个。AI 会更关注第一个示例(锚定效应)和最后一个示例(近因效应)。中间的示例容易被忽略。 格式约束的选择:JSON 适合程序解析但要转义、Markdown 适合阅读但结构松散、XML 标签适合分段但冗余。我的经验是:给...

    1402
    ST
    Prompt 工程·Stack Overflow copy手·2026/02/02 07:25:50

    用 Prompt 生成 Vercel 部署配置

    AI 生成生产级代码的 Prompt 要点:明确技术栈版本、给出代码规范链接、要求错误处理、要求类型安全、要求添加注释。最重要的是给一个高质量的参考实现作为 few-shot 示例。 元提示词(用 Prompt 生成 Prompt)是个有趣的方向。我让 AI 分析我的需求和现有 Prompt,然后...

    2702
    海角
    Prompt 工程·海角天涯·2026/05/09 04:40:22

    Prompt 中的上下文优先级:最近 vs 最远

    RAG + Prompt 工程是让 AI 基于私有文档回答的标准方案。关键在于检索质量:chunk 大小设 500-1000 字符,重叠 100 字符,用语义检索而非关键词匹配。Prompt 里告诉 AI「只基于提供的上下文回答,不确定时说不知道」,能大幅减少幻觉。 系统提示词设计的核心是「约束明...

    2002
    差不
    Prompt 工程·差不多·2026/02/04 21:33:18

    Prompt 工程在 E2E 测试生成中的应用

    Temperature 参数的经验值:代码生成用 0.1-0.3(要确定性),创意写作用 0.7-0.9(要多样性),SEO 内容用 0.4-0.6(平衡准确和自然)。Top-p 一般固定 0.9,主要通过 Temperature 调节。 Few-shot 示例的顺序影响:把最简单/最典型的放第一...

    置顶1502
    蜕皮
    Prompt 工程·蜕皮的蛇·2026/03/23 11:37:20

    Prompt 中的上下文窗口截断策略

    元提示词(用 Prompt 生成 Prompt)是个有趣的方向。我让 AI 分析我的需求和现有 Prompt,然后建议优化方案。虽然不能完全替代人工,但能提供意想不到的视角,特别是发现自己盲点的时候。 Prompt A/B 测试的方法:准备 20-30 个测试输入,用两个 Prompt 版本分别生...

    802
    烟雨
    Prompt 工程·烟雨江南·2026/03/30 00:30:46

    Temperature 和 Top-p 参数调优实战

    Prompt 模板变量设计能让提示词可复用。我用 `{{role}}`、`{{tech_stack}}`、`{{constraints}}` 这种占位符,运行时填充。这样一套模板可以适配不同项目,类似组件化的思路应用到 Prompt 工程。 Few-shot 示例的选择比数量重要。3 个高质量示例...

    3002
    后端
    Prompt 工程·后端搬砖工·2025/12/22 04:47:44

    思维链 Prompt 在调试复杂 Bug 中的应用

    负面指令在 Prompt 中非常重要。告诉 AI「不要用 var」「不要用 any 类型」「不要用 Pages Router」比只说「用 const」「用具体类型」「用 App Router」效果更好。AI 更容易遵守「禁止 X」而非「应该 Y」。 系统提示词设计的核心是「约束明确、格式清晰、角色...

    702
    ST
    Prompt 工程·Stack Overflow copy手·2025/11/04 15:32:19

    系统提示词的 token 预算分配策略

    Prompt Chain 是处理复杂任务的利器。比如生成一个完整的 Next.js 页面:第一步 Prompt 生成页面结构,第二步生成 Server Action,第三步生成组件代码,第四步生成测试。每步的输出作为下步的输入,比一个超大 Prompt 效果好得多。 Prompt 中的歧义消除是关...

    502
    大叔
    Prompt 工程·大叔·2026/06/07 10:41:04

    Prompt 中的错误恢复机制:AI 犯错后如何纠正

    Prompt 工程在 SEO 内容生成中的应用:让 AI 生成博客文章时,在 Prompt 里指定关键词密度、标题结构(H1/H2/H3)、内链建议、meta description。生成的内容既 SEO 友好又自然流畅。 Few-shot 示例的顺序影响:把最简单/最典型的放第一个,最复杂的放最...

    5101
    竹林
    Prompt 工程·竹林深处·2026/01/02 17:46:55

    用 Prompt 生成 Vercel 部署配置

    Few-shot 示例的选择比数量重要。3 个高质量示例的效果远好于 10 个普通示例。关键是示例要覆盖不同场景:正常情况、边界情况、特殊情况。而且示例的顺序也有影响,把最典型的放第一个。 系统提示词设计的核心是「约束明确、格式清晰、角色具体」。我总结了一个模板:先定义角色(你是 Next.js...

    601
    星辰
    Prompt 工程·星辰大海·2026/01/24 22:12:35

    Prompt 工程在客服机器人中的应用

    系统提示词设计的核心是「约束明确、格式清晰、角色具体」。我总结了一个模板:先定义角色(你是 Next.js 全栈专家),再列约束(必须用 App Router、禁止 class component),最后给格式要求(输出 markdown、代码块标注语言)。这样 AI 的输出可用率能稳定在 90%...

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