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6個指揮AI的指令策略

【Presented by:WAW Creation】這一年我一直有在培訓編寫AI 指令的方法,當中都是自己的經驗之談。最近OpenAI發布了官方的Prompt Engineering指南,其中包括6種在GPT4中應採用的策略。我不敢說每一種策略都能輕而易舉地應用,但對於像我這樣的「AI密集用戶」來說,這確實是一份極佳的學習和參考材料,對改變某些指令撰寫習慣有裨益。

Presented by:WAW Creation

六個官方AI策略

官方文件提到的6大策略分別是:撰寫清晰的指示;提供參考內容;將複雜的工作分解為更簡單的小工作;給AI「思考」時間;使用外部工具和系統性的測試和改進Prompt編寫。有些策略一看就明,是很好的提示。雖然文件都是GPT-4 Playground設置作為背景,但也不難想像如何在ChatGPT環境中使用。

策略都配有實例講解,像清晰指示要配合角色的身分,這點其實大多用戶都有在使用,例如讓AI扮演如文案、Marketers、管理者、教師等角色,有助AI回應時能提供更符合需求的答案。

給予參考資料和清晰分段

提供參考資訊能讓AI內容更精準。但當參考資訊夾雜其他資訊,令Prompt 包含大量信息而令指令較長較多時,有機會出現錯漏。這時可以使用三個引號來進行分類分段。我個人較喜歡簡單地使用描述和冒號分段寫內容,這在處理多種不同類型的內容或多個來源時會非常有幫助。

列出每個步驟和輸出

我經常使用的另一個技巧是明確列出每個步驟和輸出,例如直接寫出步驟1、步驟2分別要做什麼,完成每一個步驟輸出的是什麼。這樣做可以讓AI知道完成任務的步驟,甚至可以用子標題清楚地指出每個步驟的輸出。

反問能夠讓AI重新思考

官方AI策略提到的一個有趣且值得探索的技巧,就是給予模型時間「思考」。其中一個最特別的方法,就是在AI給予答案之後,再跟進一Prompt去指示AI再思考,或是詢問AI是否有遺漏、是否最好的答案,此舉令AI有機會改進回應的內容質素。最近有一則新聞說到發現AI 在年尾有「偷懶」的情況,不過如果你用一個Prompt提示會給它小費,AI會給予你更詳盡的答案。這說法也有科學依據,AI認為給予小費背後的意思是要求給予更詳盡答案,所以有這個效果。不過說到底這些策略都是Trial and Error,唯一的黃金定律就是不斷嘗試及改進。

 

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人,數碼營銷顧問,大學及培訓講師,電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷,自稱社交恐懼又活躍於社交媒體,不愛說話但主持電台節目廿載,廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術,品牌講故佬一枚,日常為品牌做社交媒體內容行銷,在數碼媒體為品牌說故事!

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