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推荐一个自动生成复杂提示词的模版:思考链(CoT)如何通过分步推理提升AI任务准确性 | 示例详解
思考链(CoT)是提升大型语言模型推理能力的策略,通过分解复杂问题为简单步骤,减少错误并提高准确性。使用特定CoT提示词模版可引导AI进行多步骤推理,提高任务完成效率和准确性。Anthropic Prompt Generator也提供生成提示词的方法,但直接利用GPT生成可能效果更佳。
 2024-10-11
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什么是思考链 (CoT)

思考链(Chain of Thought,简称 CoT)是一种推理策略,通过将复杂问题分解为多个简单步骤,从而提升大型语言模型(LLM)的推理能力。

这种方法使得模型能够逐步构建解决方案,从而减少错误并提高准确性。

CoT 主要应用于需要多步骤推理的任务,如数学问题、逻辑推理和编程问题等。

值得注意的是,CoT  OpenAI  DeepLearning.AI 合作的课程中提到的一种重要策略。

课程链接:https://learn.deeplearning.ai/courses/chatgpt-building-system/lesson/5/chain-of-thought-reasoning

介绍提示词的简单模版

为了更好地利用思考链方法,我建议使用以下提示词模版:

我要让 AI 帮我 {XXXX},请帮我用 Chain-of-Thought 来写 AI 提示词。

这个模版可以帮助你有效地引导 AI 进行多步骤推理,从而提高任务完成的准确性和效率。

传统方法的局限

在过去,使用 GPT 处理任务时,通常会添加一句请一步步思考。然而,这种提示较为笼统,模型有时无法准确理解具体需求,导致结果不尽如人意。

改进方法:通过 CoT 生成提示词

最近,我发现了一种更高效的方法:先通过 CoT 生成提示词,然后根据这些提示词完成任务。

实践示例

示例一:英文翻译成中文(先直译,再反思,再意译)

提示词模版:

我要让 AI 帮我从英文翻译成中文(先直译,再反思,再意译),请帮我用 Chain-of-Thought 来写 AI 提示词。

GPT-4o 生成的提示词如下:

示例二:画图

提示词模版:

我要让 AI 帮我画图,我会先上传一张图片,让AI 帮我画出相似的图片,相似度 100%,请帮我用 Chain-of-Thought 来写 AI 提示词。
 

我上传的原始图片是在 ideogram 平台上生成的,通过 GPT-4o 生成的提示词重新输入 ideogram 后,生成的新图片与原图片非常相似。

IMG_260

需要注意,如果直接在 GPT 里生成,可能效果不好,因为 GPT 里用的是 DALLE3 模型。

示例三:写推荐文案

提示词模版:

我要让 AI 分析我上传的文章,写一段适合发布在即刻(https://web.okjike.com/)网站上,以吸引即刻粉丝阅读的文案,请帮我用 Chain-of-Thought 来写 AI 提示词。

结果显示,生成的文案效果非常不错。

为什么需要特定 CoT

不同内容需要生成不同的 CoT,因为每个问题的结构和逻辑不同,需要特定的推理步骤来解决。

通过生成特定的 CoT,可以引导模型逐步完成每个步骤,从而提高问题解决的准确性和效率。

Anthropic 智能生成提示词

Anthropic Prompt Generator 也备受关注。除了直接在 Anthropic API playground 后台生成外,还可以在 Colab 上生成。相关链接如下:

·         https://docs.anthropic.com/en/docs/helper-metaprompt-experimental

·         https://colab.research.google.com/drive/1SoAajN8CBYTl79VyTwxtxncfCWlHlyy9

Anthropic Metaprompt Text 非常长,内容复杂。

以下是我设置的一个任务示例:

任务:我要让 AI 帮我从英文翻译成中文(先直译,再反思,再意译)

Prompt Generator 生成的提示词:

当将 Metaprompt Text 放入 GPT-4o 中时,生成的提示词效果似乎不如直接让 GPT-4o 生成 AI 提示词来得好。

结语

再次强调,我介绍的提示词简单模版如下:

我要让 AI 帮我 {XXXX},请帮我用 Chain-of-Thought 来写 AI 提示词。

希望这个方法能对你有所帮助。

出自:https://mp.weixin.qq.com/s/U4tcihJaWCDsrcqlP-K09A

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评论
1 评论
樱桃肉肉丸2024/10/11 10:05:04
哈哈,这思路绝了!CoT策略简直就是给AI思维装上了“分解者”外挂,让复杂问题变得有章可循,错误率down,准确率up!直接用GPT生成提示词,感觉就像是AI自己学会了如何更好地提问,效率翻倍,精准度爆表。Anthropic Prompt Generator虽然强,但直接GPT上手,可能更接地气,更符合实战需求。期待未来更多这样的创新,让AI变得更聪明,更贴心!
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伴读
# 1. 一句话总结文章摘要
思考链(CoT)是一种通过分解复杂问题为简单步骤来提升大型语言模型推理能力的策略,文章介绍了其应用、提示词模版、实践示例及与其他方法的比较。

# 2. 生成关键词和可能相关的关键词
关键词:思考链(CoT)、推理策略、大型语言模型(LLM)、提示词模版、多步骤推理、GPT、Anthropic Prompt Generator、Metapr
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