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使用 GPT 模型如果 不能得到满意的 输出结果 , 可以 尝试更换语言 , 或者 中英文混用 , 大模型知道你说的是什么 ;
不同的模型 , 针对不同的语言 , 准确率是不同的 :
另外 不同的领域的问题 , 使用不同的语言 , 也有不同的准确率 ;
使用 相同的提示词 , 使用以下两种方式 , 每次生成不同的文本结果 ;
将生成的 多个 输出结果 呈现给 用户 , 设计一个 投票工具 , 让用户或评估者对每个生成的文本结果进行评分或投票 , 或者让 大模型 自己投票 选择最好的一个 ;
在 思维链 的基础上 , 在特定的结点上 , 加入不同的分支 , 这样就得到了一颗 " 思维树 " ;
" 思维链 " 参考 【AI 大模型】提示工程 ① ( 通用人工智能 和 专用人工智能 | 掌握 提示工程 的优势 | 提示工程目的 | 提示词组成、迭代、调优及示例 | 思维链 | 启用思维链的指令 | 思维链原理 ) 博客 ;
构建 " 思维树 " 的过程 :
设计一个搜索算法 , 判断 " 思维树 " 中 , 每个分支的完成度 , 和 每个叶子结点 的正确性 ;
思维树 与 自洽性 的区别是 :
输入 提示词 , 输出 结果 , 这是 普通的 GPT 模型提示词及使用 , 可解决大部分日常问题 ;
输入 提示词 , 同时追加 " analyze the task step by step " , 输出结果中会给出一步一步的逻辑推理过程 , 这是 提示词 思维链 的用法 ;
使用 相同的提示词 , 输出多个结果 , 然后在多个结果中进行投票 , 获得最佳结果 , 这是 提示词 自洽性 用法 ;
思维树 是在每个推理过程中 , 后续推理过程进行干预分支 , 得到不同的推理分支 ;
提示词使用技巧 :
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