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Prompt 工程入门
Mar 2025 · 2 min read
Prompt 工程是通过精心设计输入,让 LLM 可靠地完成任务的实践。每次交互有三个角色:
- User — 你自己
- Assistant — 模型
- System — 更大的 context 或世界观,塑造所有回复
关键参数
- Temperature — 越高,token 选择越随机
- Top_p — 核采样,候选池有多宽
- Max length — 限制输出,省 token、减漂移
- Stop sequences — 硬停止,控制长度
- Frequency / presence penalty — 减少重复,适合发散型输出
通常调 temperature 或 top_p,不要两个都拉满。
提示词构成
- 指令 — 做什么
- 数据 — 输入
- 输出格式 — 期望的结构
- 上下文 — 背景假设
原则
先简单,再迭代。明确说不要做什么(「推荐电影」vs「推荐电影但不要问个人信息」)。
常见场景
摘要、信息提取、问答、分类(带样例)、对话(身份设定很重要)、代码生成、推理(教模型走步骤——现代模型往往已内置 reasoning)。