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第4课 中文提问的步骤,“咒语”
提升术
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我们还是需要强调一点,目前ChatGPT的中文数据库不是特别充实,一些涉及中国历史、地理之类的资料经常会有张冠李戴的错误现象。
如果你认为ChatGPT的回答不是很好,请试试同样的问题用英文提问。
其次,ChatGPT的数据仅有2021年9月以前的,如果你问这个时间以后的问题,比如,今天的黄金价格是多少?它的答案会是:抱歉,作为一个人工智能语言模型,我的知识截止2021年,无法提供当前的黄金价格。
建议您查阅财经新闻或金融网站获取最新的市场行情。
中文输入的情况下,许多你觉得耳熟能详的概念或词汇,也许ChatGPT的训练库里根本没有。
这一课要提升大家的“咒语”
技术,首先介绍四种基本的提示结构。
四种基础模式:
特定指令(Byspecific):在这种模式下,我们给模型提供一些特定信息,例如问题或关键词,模型需要生成与这些信息相关的文本。
这种模式通常用于生成答案、解释或推荐等。
特定信息可以是单个问题或多个关键词,具体取决于任务的要求。
指令模板(Instruplate):在这种模式下,我们给模型提供一些明确的指令,模型需要根据这些指令生成文本。
这种模式通常用于生成类似于技术说明书、操作手册等需要明确指令的文本。
指令可以是单个句子或多个段落,具体取决于任务的要求。
代理模式(Byproxy):在这种模式下,可以充当了一个代理,代表某个实体(例如人、角色、机器人等)进行操作或交互。
代理模式的核心思想是引入一个中介对象来控制对实际对象的访问,从而实现一定程度上的隔离和保护。
诸如于在ChatGPT中,“actas×××”
可以让ChatGPT充当一个代理,扮演某个角色或实体的身份,以此来处理与该角色或实体相关的任务或请求。
示例模式(Bydemonstration):在这种模式下,我们给模型提供一些示例文本,模型需要生成与示例文本类似的文本。
这种模式通常用于生成类似于给定示例的文本,例如自动生成电子邮件、产品描述、新闻报道等。
示例文本可以是单个句子或多个段落,具体取决于任务的要求。
一、零样本提示词(直接提问)
这种直接提问的Prompt,我们称之为Zero-shotprompt[Zero-shotprompt是一种机器学习的技术,它可以让计算机学会通过一些提示信息来完成一个任务,而不需要进行任何训练。
这些提示信息就是zero-shotprompts。
],中文叫零样本提示词,意思就是AI本身就早已经训练好,本身具备的对应模式,常用来回复一些常识类问题。
比如太阳系有哪些行星之类。
这种情况,你只要最简单的指令就可以,这跟我们平常百度搜索的方式差不多,就不细讲了。
二、多轮对话(联系上下文)
多轮对话的重点,你要不断给ChatGPT输入信息,让它在原有的已知信息基础上,不断修正自己的答案。
这种模式叫作小样本提问。
ChatGPT有一定的记忆能力,你每次打开一个聊天页面,针对这个页面里面的内容它是有短期记忆的。
这特别像与人对话,它会记得上下文,比如你前面提到过想吃火锅,后面聊天的时候再问它,自己想吃什么,它是记得的。
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