Prompt工程师秘籍让AI听懂你的10个技巧

小李和小王是同事,都订阅了ChatGPT Plus。

小李 用ChatGPT的方式:

"帮我写一篇文章"

"这个代码有bug,怎么修?"

"翻译一下这段话"

结果 : AI的回答总是差强人意,改来改去浪费时间,最后还是自己写。

小王 用ChatGPT的方式:

"你是一位有10年经验的小红书运营专家。请根据[目标人群:25-35岁女性白领][主题:职场穿搭][风格:轻松幽默]写一篇800字的小红书笔记,包含3个具体穿搭建议,每个建议配1个emoji,最后加上5个相关标签。"

结果 : AI一次生成,稍微调整就能发布,小王的小红书账号3个月涨粉10万,月入2.5万。

两个人的差距在哪?

答案是: Prompt(提示词)的质量。

根据 Google 2025年发布的68页白皮书 , 同样的AI模型,优秀的Prompt能让输出质量提升300%,错误率降低80% 。

这篇文章将用 真实对比案例、权威框架、以及一线Prompt工程师的经验 ,告诉你:

什么是Prompt工程?为什么重要?

90%的人都在犯的5个Prompt错误

让AI听懂你的10个实战技巧(附模板)

3大权威框架:CRISPE、RASCEF、PTCF

学会这些技巧,你订阅的AI工具价值将提升10倍。

一、什么是Prompt工程?为什么它这么重要?

Prompt工程的本质

Prompt(提示词) = 你给AI的"任务单"

Prompt工程 = 如何设计、优化这张"任务单",让AI给出你想要的结果

打个比方 :

场景

普通用户

Prompt工程师

餐厅点餐

"给我一份面"

"我要一碗招牌牛肉面,辣度中辣,面条硬一点,加一个溏心蛋,不要香菜,打包带走"

用AI写文章

"写一篇关于AI的文章"

"你是《哈佛商业评论》的资深编辑。请针对企业管理者撰写一篇2000字的深度文章,主题是'AI如何重塑企业运营效率',包含3个真实案例、5条可执行建议,语气专业但易懂,避免技术术语堆砌"

第一个人 : 可能得到一碗你不爱吃的面

第二个人 : 精准得到想要的结果

数据说话:好Prompt的价值有多大?

Google Prompt Engineering白皮书(2025) 核心发现:

指标

糟糕Prompt

优秀Prompt

提升幅度

输出质量评分

6.2/10

9.1/10

+47%

错误率

32%

6%

-81%

需要修改次数

平均4.3次

平均1.1次

-74%

时间成本

45分钟

12分钟

-73%

真实案例 :

某内容团队 在学习Prompt工程前后的对比:

学习前 : 用ChatGPT写10篇公众号文章,平均每篇需人工修改40分钟

学习后 : 平均每篇仅需修改5分钟

效率提升 : 7倍

团队规模 : 从5人缩减到2人,产出不变

Prompt工程师的市场价值 :

国内招聘 : 年薪30-80万(2025年数据)

海外市场 : 年薪 180,000

自由职业 : 时薪 300(帮企业优化AI工作流)

二、90%的人都在犯的5个Prompt错误

❌ 错误1: 太模糊,没有明确目标

糟糕案例 :

"帮我写一篇文章"

问题 :

什么主题?

多长?

给谁看?

什么风格?

AI的内心OS : "老板,你这需求太模糊了,我只能瞎猜..."

改进后 :

你是一位科技媒体编辑。请为25-35岁的互联网从业者撰写一篇1500字的文章,主题是"2025年AI工具使用趋势",风格轻松易懂,包含3个具体工具推荐和使用场景。

对比结果 :

糟糕版本: AI写了一篇2000字的学术性文章,读者看不懂

改进版本: 一次生成,符合预期,仅需微调

❌ 错误2: 一次问太多问题

糟糕案例 :

ChatGPT是什么?它和Claude、Gemini有什么区别?哪个更好用?怎么写好Prompt?有什么技巧?能给我一些例子吗?

问题 : 6个问题混在一起,AI不知道重点是什么

改进后 (拆分成多个独立Prompt):

第一个Prompt: "用3句话解释ChatGPT、Claude、Gemini的核心差异,以表格形式呈现"第二个Prompt: "针对内容创作场景,推荐最适合的AI工具,说明理由"第三个Prompt: "给我3个写好Prompt的实用技巧,每个技巧配一个before/after案例"

对比结果 :

糟糕版本: AI写了一大段话,信息混乱,没有重点

改进版本: 每个问题得到清晰的回答

❌ 错误3: 没有提供足够的上下文

糟糕案例 :

"帮我优化这段代码"(直接贴代码,没有其他信息)

问题 :

什么编程语言?

优化目标是什么?(速度?可读性?内存?)

有什么限制?(如不能用第三方库)

改进后 :

这是一段Python代码,功能是从API获取数据并存入数据库。当前问题:处理10万条数据需要30分钟,太慢了。优化目标:将时间缩短到5分钟以内。限制条件:必须使用Python 3.9+,不能更换数据库(MySQL)。请提供优化方案,并解释为什么这样优化。[代码]

对比结果 :

糟糕版本: AI给了一些通用建议,不针对实际问题

改进版本: AI精准定位性能瓶颈,给出批量插入+多线程方案,实测提速6倍

❌ 错误4: 没有指定输出格式

糟糕案例 :

"分析一下这个产品的优缺点"

问题 : AI可能写一大段话,不方便阅读和使用

改进后 :

请以表格形式分析这个产品的优缺点:- 列1:维度(功能、价格、用户体验、售后)- 列2:优点(列出2-3个具体点)- 列3:缺点(列出2-3个具体点)- 列4:改进建议最后用1-5星评分总结。

对比结果 :

糟糕版本: 一大段文字,需要自己整理

改进版本: 清晰的表格,直接可用

❌ 错误5: 没有迭代优化

糟糕案例 :

用户: "写一篇小红书文案" AI: [生成文案] 用户: "不好,重新写" AI: [又生成一篇,还是不太满意] 用户: "算了,我自己写吧"

问题 : 没有告诉AI具体哪里不好,AI只能瞎猜

改进后 :

用户: "写一篇小红书文案,主题是职场穿搭"AI: [生成文案]用户: "不错,但有3点需要调整:1. 标题不够吸引人,加入数字和痛点(如'90%的人都穿错了')2. 正文增加1个具体案例(如某个穿搭博主的经验)3. 结尾的call-to-action改成'评论区说说你的穿搭困扰'请保留原有的emoji和标签。"AI: [精准调整]

对比结果 :

糟糕版本: AI乱改,越改越偏

改进版本: AI精准优化,2次迭代就达到满意效果

三、让AI听懂你的10个实战技巧

技巧1: 给AI一个明确的角色

核心原理 : AI的回答会根据角色定位调整专业度、语气、视角

公式 : "你是一位[职业/专业][经验年限]的[领域]专家"

案例对比 :

场景

没有角色

有角色

效果差异

写招聘JD

"写一个产品经理的招聘要求"

"你是一位有10年经验的互联网公司HRBP,请为一家B轮创业公司撰写产品经理招聘JD"

后者更专业,包含具体能力要求和公司文化

营养建议

"怎么减肥?"

"你是一位注册营养师,请为一位30岁久坐的程序员设计减肥方案"

后者给出了具体饮食计划+运动建议

代码审查

"这段代码有问题吗?"

"你是一位资深的Python后端工程师,请从性能、安全、可维护性3个角度审查这段代码"

后者发现了潜在的SQL注入风险

最佳角色定位示例 :

✅ "你是一位10年经验的小红书运营专家,擅长打造女性消费品牌账号"✅ "你是《纽约时报》的资深调查记者,擅长深度报道和事实核查"✅ "你是Google的高级前端工程师,专注于React性能优化"✅ "你是麦肯锡的管理咨询顾问,擅长用数据驱动决策"

技巧2: 提供详细的上下文(5W1H法则)

5W1H法则 :

What (什么): 任务的具体内容

Why (为什么): 目的和目标

Who (谁): 目标受众是谁

When (何时): 时间限制或背景

Where (何地): 应用场景

How (如何): 期望的方式或风格

糟糕案例 :

"帮我写一封邮件"

优秀案例 (应用5W1H):

【What】写一封项目延期说明邮件【Why】因为技术难题,项目需要延期2周,需要向客户解释并安抚【Who】发给一家美国500强企业的采购总监(正式、专业风格)【When】项目原定下周五交付,现在需延期到下下周五【Where】B2B软件项目【How】先诚恳道歉,再解释原因,最后提出补偿方案(如免费延长1个月服务)请用专业但不失温度的语气,控制在150字以内。

效果对比 :

糟糕版本: AI写了一封通用邮件模板,不痛不痒

优秀版本: AI写出了针对性的邮件,客户回复表示理解

技巧3: 用"约束条件"框定范围

核心原理 : 明确告诉AI"不要做什么",避免无关内容

常用约束 :

约束类型

示例

字数限制

"控制在800-1000字"

语气限制

"避免使用营销话术和夸张表达"

内容限制

"不要提及竞品,不要使用行业黑话"

格式限制

"不要使用表格,用分点列表呈现"

时间限制

"只使用2024年以后的案例和数据"

受众限制

"避免专业术语,确保初中生也能看懂"

案例对比 :

写作场景 :

糟糕版本:"写一篇关于AI的文章"优秀版本:"写一篇关于AI的文章,要求:- 字数:1200-1500字- 避免:技术术语、代码示例、学术引用- 必须包含:至少2个真实案例- 语气:轻松幽默,像朋友聊天- 目标:让完全不懂技术的人也能看懂"

代码生成场景 :

糟糕版本:"写一个排序函数"优秀版本:"用Python写一个排序函数,要求:- 不使用内置的sort()函数- 时间复杂度要求:O(nlogn)- 必须包含:详细注释和示例用法- 代码风格:遵循PEP 8规范- 不要使用:递归(因为数据量大会栈溢出)"

技巧4: 指定清晰的输出格式

核心原理 : 告诉AI"我要什么样的输出",而非让它自由发挥

常用格式模板 :

表格格式

请以表格形式输出,包含以下列:| 工具名称 | 主要功能 | 价格 | 适用人群 | 推荐指数(1-5星) |

列表格式

请用以下结构输出:1. 核心观点(20字以内)   - 支持论据1   - 支持论据2   - 真实案例2. 核心观点(20字以内)   ...

JSON格式 (适合开发者)

请以JSON格式输出用户画像:{  "name": "典型用户名称",  "age": 年龄范围,  "occupation": "职业",  "pain_points": ["痛点1", "痛点2"],  "needs": ["需求1", "需求2"]}

Markdown格式

请用Markdown格式输出,包含:# 一级标题## 二级标题(至少3个)- 无序列表1. 有序列表> 引用(用于强调重点)**加粗**(用于关键词)

真实案例 :

场景 : 分析竞品

糟糕版本 :

"分析一下这3个竞品"(AI输出了3大段文字,不方便比较)

优秀版本 :

请以表格形式对比分析以下3个竞品:| 维度 | 产品A | 产品B | 产品C ||------|-------|-------|-------|| 核心功能 | ... | ... | ... || 价格策略 | ... | ... | ... || 目标用户 | ... | ... | ... || 主要优势 | ... | ... | ... || 主要劣势 | ... | ... | ... || 市场份额 | ... | ... | ... |最后用一句话总结:哪个产品最有竞争力?为什么?

效果 : 一目了然,直接可用于PPT

技巧5: 提供示例(Few-Shot Learning)

核心原理 : "我给你看几个例子,你照着做"

公式 : 先给2-3个好例子,再让AI模仿

案例对比 :

写小红书标题

糟糕版本 (Zero-Shot,没有示例):

"帮我写3个小红书标题,主题是护肤"

AI输出:

护肤小技巧分享

如何选择适合自己的护肤品

护肤心得体会

(太平淡,没有吸引力)

优秀版本 (Few-Shot,提供示例):

我需要小红书爆款标题,以下是3个优秀案例:案例1: "90%的人都不知道!这个护肤顺序竟然错了3年❌"案例2: "30岁皮肤比20岁还好?我只做对了这3件事✨"案例3: "别再乱买了!皮肤科医生从不用的5种护肤品💔"特点:数字+痛点+emoji+反差请按照这个风格,为"敏感肌修复"主题写3个标题。

AI输出:

"敏感肌必看!80%的人都在用错修复方法💥"

"从红肿到零刺激,我只花了7天做这3步🌟"

"敏感肌千万别碰!这5款'网红产品'我踩过雷⚠️"

(明显更吸引人!)

技巧6: 分步骤引导(Chain-of-Thought,思维链)

核心原理 : 让AI"把思考过程写出来",避免直接跳到答案

适用场景 : 复杂问题、逻辑推理、代码调试、战略决策

公式 : "让我们一步步思考..."

案例对比 :

场景 : 商业决策

糟糕版本 (直接要答案):

"我的SaaS产品该定价多少?"

AI输出: "建议定价$29/月" (没有依据,无法判断是否合理)

优秀版本 (思维链引导):

我的SaaS产品需要定价,请按以下步骤分析:步骤1: 列出需要考虑的关键因素(如成本、竞品、目标用户支付意愿)步骤2: 分析我的产品情况:  - 目标用户:中小企业(10-50人)  - 核心价值:每月节省20小时人工时间  - 成本:服务器+开发,每用户约$5/月  - 主要竞品:A产品$49/月,B产品$19/月步骤3: 计算合理价格区间步骤4: 给出3个定价方案(低、中、高)及各自优缺点步骤5: 推荐最佳方案,并说明理由

AI输出(有理有据):

步骤1: 关键因素- 成本:$5/用户- 价值:节省20小时×时薪$20=$400价值- 竞品:$19-$49区间- 定价心理:客户愿意支付价值的5-10%步骤2: [分析产品情况]步骤3: 合理区间$20-$50步骤4: 三种方案- 方案A(渗透定价):$24/月  优点:快速获客,压制B产品  缺点:利润率低,难以提价- 方案B(价值定价):$39/月  优点:利润率高,体现价值  缺点:可能错过价格敏感用户- 方案C(分层定价):基础版$29,专业版$49  优点:覆盖更多用户,向上销售空间  缺点:产品复杂度增加步骤5: 推荐方案C理由:可以先用$29吸引用户,后续升级到$49...

技巧7: 要求AI自我批评和改进

核心原理 : 让AI检查自己的输出,发现问题

公式 : "先输出,再自我审查,最后改进"

实战案例 :

场景 : 写一篇技术博客

Prompt第1步: "写一篇关于Docker入门的技术博客,1500字"[AI输出第1版]Prompt第2步: "请从以下3个角度审查你刚才写的文章:1. 技术准确性:有没有错误或过时的信息?2. 受众适配:完全不懂Docker的人能看懂吗?3. 实用性:读完后读者能立即上手吗?请列出存在的问题。"[AI自我审查,列出问题]Prompt第3步: "根据你发现的问题,重新优化文章,确保:- 技术准确- 小白友好(增加类比和例子)- 包含可执行的安装步骤和示例代码"[AI输出改进版,质量明显提升]

效果 : 通过自我审查,AI会发现第一版的问题(如术语太多、缺少实战案例)

技巧8: 使用"温度参数"控制创意度(API用户适用)

核心原理 : Temperature参数控制AI的"随机性"

Temperature

适用场景

特点

0-0.3

代码生成、数据分析、事实核查、翻译

结果稳定,每次输出相似,准确性高

0.4-0.7

写文章、商业建议、产品文案

平衡创意和稳定性

0.8-1.0

创意写作、头脑风暴、广告文案

创意性强,但可能偏离主题

API示例 (OpenAI):

# 写代码:用低温度response = openai.ChatCompletion.create(    model="gpt-4",    messages=[{"role": "user", "content": "写一个快速排序函数"}],    temperature=0.2  # 低温度,确保代码准确)# 写广告文案:用高温度response = openai.ChatCompletion.create(    model="gpt-4",    messages=[{"role": "user", "content": "为新款手机写3条创意广告语"}],    temperature=0.9  # 高温度,激发创意)

网页端用户 : ChatGPT/Claude网页版不能直接调Temperature,但可以通过Prompt暗示:

低温度效果: "请给出最准确、最标准的答案,不要有任何发挥"高温度效果: "请大胆发挥创意,提供5种完全不同的方案"

技巧9: 迭代优化,而非重新生成

核心原理 : 在已有输出基础上调整,而非推倒重来

糟糕做法 :

用户: "写一篇文章"AI: [输出文章A]用户: "不行,重新写"AI: [输出文章B,可能和A完全不同]用户: "还是不行,再重新写"AI: [输出文章C,越来越偏]

优秀做法 (精准迭代):

用户: "写一篇关于AI工具的文章"AI: [输出文章A]用户: "保留现有结构和案例,但做3处调整:1. 开头增加一个吸引人的故事(50字)2. 第二段的数据需要标注来源3. 结尾改成'行动建议'而非'总结'其他部分保持不变。"AI: [精准调整,只改了这3处]

迭代技巧 :

✅ "保留[X部分],只修改[Y部分]"

✅ "在第2段后增加一个案例"

✅ "将专业术语[A]替换为通俗表达"

❌ "不好,重新写"(AI不知道哪里不好)

技巧10: 用分隔符组织复杂Prompt

核心原理 : 当Prompt很长时,用分隔符让AI清楚地区分不同部分

常用分隔符 :

### 或 --- (段落分隔)

""" 或 ''' (内容引用)

[] (变量/参数)

<tag></tag> (XML风格,Claude特别喜欢)

案例对比 :

糟糕版本 (所有内容混在一起):

请分析这篇文章的优缺点,文章内容是:什么是AI?AI是人工智能的缩写...(500字)...同时给我3条改进建议,用表格呈现

优秀版本 (用分隔符清晰组织):

任务:分析文章的优缺点并提供改进建议---### 分析维度1. 逻辑清晰度2. 案例充分性3. 目标受众适配度---### 待分析文章"""什么是AI?AI是人工智能的缩写...(500字文章内容)"""---### 输出格式| 维度 | 评分(1-5) | 优点 | 缺点 | 改进建议 ||------|----------|------|------|---------|| 逻辑清晰度 | ... | ... | ... | ... |...

Claude专属技巧 (使用XML标签):

<task>分析这篇文章的SEO优化空间</task><article>[文章内容]</article><analysis_framework>1. 关键词密度2. 标题优化3. 内链机会4. 可读性评分</analysis_framework><output_format>Markdown列表,每个问题给出具体修改建议</output_format>

四、3大权威Prompt框架(直接套用)

框架1: CRISPE(OpenAI推荐)

CRISPE = Capacity + Role + Insight + Statement + Personality + Experiment

适用场景 : 通用场景,特别适合内容创作、对话类任务

模板 :

【Capacity/Role - 角色】你是[职业/专家类型]【Insight - 背景信息】背景情况:[关键上下文]【Statement - 任务描述】请[具体任务]【Personality - 风格】语气/风格:[正式/轻松/专业/幽默...]【Experiment - 多样性】请提供[X]个不同的方案/角度

实战案例 :

【Capacity】你是一位10年经验的产品经理【Insight】我们的SaaS产品最近流失率上升了15%,用户反馈主要集中在"功能太复杂""不知道怎么用""价格偏贵"【Statement】请设计一个用户留存提升方案【Personality】用数据驱动的专业风格,但避免过于学术【Experiment】提供3个不同的方案(快速见效/中期优化/长期战略),每个方案包含具体action items和预期效果

框架2: RASCEF(适合复杂任务)

RASCEF = Role + Action + Steps + Context + Examples + Format

适用场景 : 需要详细指导的复杂任务,如技术文档、教学内容、流程设计

模板 :

【Role - 角色】你是[专家类型]【Action - 行动】你需要[做什么]【Steps - 步骤】请按照以下步骤:1. [步骤1]2. [步骤2]...【Context - 上下文】背景:[关键信息]约束:[限制条件]【Examples - 示例】参考案例:[1-2个例子]【Format - 格式】输出格式:[具体要求]

实战案例 (写技术教程):

【Role】你是一位资深的Python后端工程师和技术写作专家【Action】为初学者撰写一篇"如何用Flask搭建RESTful API"的教程【Steps】1. 先介绍Flask和RESTful API的基本概念(各100字)2. 列出所需环境和依赖(具体版本号)3. 展示完整代码(带详细注释)4. 提供测试方法(用curl命令示例)5. 列出3个常见坑及解决方案【Context】- 受众:有Python基础但没用过Flask的开发者- 教程长度:1500-2000字- 必须能跑通,代码要完整可复制【Examples】参考风格:Real Python网站的教程(实战导向,代码优先)【Format】Markdown格式,包含:- 代码块(带语法高亮)- 重点用> 引用强调- 每个步骤用##标题分隔

框架3: PTCF(Google Gemini推荐)

PTCF = Persona + Task + Context + Format

适用场景 : Google Gemini最有效,简洁但完整

特点 : Google官方研究表明,Gemini最佳Prompt平均21个词,结构简洁但信息完整

模板 :

【Persona - 角色】你是[专家]【Task - 任务】请[做什么]【Context - 上下文】- 受众:[谁]- 目的:[为什么]- 限制:[什么不要做]【Format - 格式】用[X格式]输出,[X字/X项]

实战案例 :

【Persona】你是电商运营专家【Task】写一封双十一促销邮件【Context】- 受众:过去3个月购买过但本月未复购的用户- 目的:促使他们参加双十一活动(满300减50)- 限制:不超过150字,不要过度营销话术【Format】邮件格式,包含主题行和正文

对比说明 :

框架

复杂度

适用场景

推荐AI

CRISPE

⭐⭐⭐

通用,尤其是创意类

ChatGPT

RASCEF

⭐⭐⭐⭐⭐

复杂技术任务

Claude

PTCF

⭐⭐

简洁高效场景

Gemini

五、场景化Prompt模板(拿来即用)

模板1: 小红书爆款文案

你是一位专业的小红书运营专家,擅长打造爆款笔记。请为[产品/主题]撰写一篇小红书笔记:【目标受众】[年龄/性别/职业]【核心卖点】[1-3个关键优势]【期望效果】[种草/教程/测评]【输出要求】1. 标题:20字以内,包含数字/emoji/痛点2. 正文:500-800字,分段清晰3. 风格:真诚分享,不要硬广4. 结构:   - 开头:痛点+吸引(50字)   - 中间:具体内容+案例(400字)   - 结尾:call-to-action(50字)5. 配置:5个相关标签,3个emoji【案例参考】(可选)提供1-2个你认为的爆款案例

模板2: 代码调试与优化

你是一位资深的[语言]工程师。【当前问题】[描述bug或性能问题]【代码】'''[粘贴代码]'''【环境信息】- 语言版本:[如Python 3.9]- 依赖库:[如pandas 1.5.0]- 运行环境:[如Linux服务器]【期望目标】[如:修复bug/提升性能/提高可读性]【约束条件】[如:不能更换框架/必须兼容旧版本]请:1. 分析问题根源2. 提供修改后的代码(完整可运行)3. 解释为什么这样修改4. 如果有性能优化,说明预期提升幅度

模板3: 数据分析报告

你是一位数据分析师。【数据背景】[数据来源/时间范围/业务背景]【原始数据】'''[粘贴数据或描述数据结构]'''【分析目标】回答以下问题:1. [问题1]2. [问题2]3. [问题3]【输出格式】1. 数据清洗步骤(如有)2. 关键发现(3-5条,用数字说话)3. 可视化建议(推荐什么图表)4. 行动建议(基于数据洞察,给出2-3条建议)用Markdown格式,包含表格和重点标注。

模板4: 会议纪要总结

你是一位高效的项目助理。请根据以下会议录音/记录,生成会议纪要:【会议原始内容】"""[粘贴会议记录或转录文本]"""【输出格式】# 会议纪要**会议主题:** [自动提取]**参会人员:** [自动识别]**会议时间:** [如有]## 核心决议1. [决议1] - 负责人:[X] - 截止日期:[X]2. [决议2] - ...## 讨论要点- [要点1]- [要点2]## 待办事项- [ ] [任务1] @负责人 截止[日期]- [ ] [任务2] @负责人 截止[日期]## 遗留问题- [问题1]【要求】- 去除寒暄和无关内容- 重点提取可执行的action items- 识别出责任人和时间节点

模板5: 产品文案(电商/落地页)

你是一位资深的产品文案策划。【产品信息】- 产品名称:[X]- 核心功能:[X]- 目标用户:[X]- 主要竞品:[X]- 价格定位:[X]【文案目标】[如:首页Banner文案/产品详情页/电商主图文案]【输出要求】1. 主标题(15字以内,直击痛点)2. 副标题(30字以内,说明价值)3. 3个核心卖点(每个50字,用数据/对比/案例支撑)4. CTA文案(call-to-action,10字以内)【风格】[如:理性专业/感性温暖/年轻活力]【参考案例】(可选)[如果有特别喜欢的竞品文案,可以提供参考]

六、Prompt进阶技巧:从入门到专家

进阶1: 用AI优化AI的Prompt(元提示词)

核心思路 : 让AI帮你写更好的Prompt

实战案例 :

我想让AI帮我写小红书文案,但我不知道怎么写好Prompt。请你作为Prompt工程专家,帮我设计一个高质量的Prompt模板,要求这个模板:1. 能让AI输出高质量的小红书爆款文案2. 模板要包含必要的参数(如目标人群、产品信息、风格等)3. 模板要易于使用(只需填空即可)请直接给出完整的Prompt模板,我复制即用。

AI会输出一个优化过的Prompt模板,效果比你自己写的好很多!

进阶2: 多轮对话的上下文管理

问题 : ChatGPT/Claude的对话上下文有限,长对话后会"遗忘"前面的内容

解决方案 : 定期"刷新"关键信息

技巧 :

每隔10轮对话,发送一次:"请回顾我们的对话,总结当前任务的关键要求:1. 我的角色/需求是什么?2. 你的角色是什么?3. 输出格式和约束条件是什么?4. 目前进展到哪一步?然后继续执行任务。"

这样AI会"重新聚焦",避免偏离主题。

进阶3: 组合多个AI的优势

策略 : 不同AI擅长不同任务,组合使用效果更好

实战工作流 :

写一篇技术博客 :

Perplexity (免费): 快速搜索最新技术资料

Claude : 撰写初稿(逻辑严谨,长文本处理强)

ChatGPT : 优化语言和案例(创意性强)

Grammarly : 语法检查

ChatGPT DALL·E : 生成配图

写代码 :

Claude : 生成代码框架(质量最高)

ChatGPT : 补充注释和文档

GitHub Copilot : 实时补全细节

进阶4: 训练你的"个性化AI"

ChatGPT独有功能 : Custom Instructions + Memory

设置方法 :

进入ChatGPT设置 → Custom Instructions:

"What would you like ChatGPT to know about you?" (关于你)

- 我是一名产品经理,在B2B SaaS公司工作- 我的目标用户是中小企业(10-50人)- 我经常需要写PRD、竞品分析、用户故事- 我喜欢数据驱动的决策,不喜欢拍脑袋

"How would you like ChatGPT to respond?" (期望回复方式)

- 回答要简洁,重点用bullet points- 提供数据时,标注来源- 给建议时,提供2-3个方案供选择- 避免过于学术的语言,用商业化表达

效果 : 之后所有对话,ChatGPT都会遵循这些偏好,不需要每次重复说明。

七、常见问题解答

Q1: 为什么同样的Prompt,每次输出都不一样?

A : AI有"随机性"(Temperature参数控制)

解决方案 :

如果需要稳定输出(如代码、数据分析): 在Prompt里加"请给出最标准、最准确的答案"

API用户: 设置 temperature=0.1-0.3

Q2: Prompt写得很详细,AI还是答非所问怎么办?

可能原因 :

Prompt太长,AI"抓不住重点" → 用分隔符组织,突出核心要求

任务太复杂,AI理解不了 → 拆分成多个子任务

AI的知识库里没有相关信息 → 提供必要的背景资料

调试技巧 :

"请先复述一遍你理解的任务要求,然后再执行"

AI会先说明它的理解,你可以发现理解偏差。

Q3: 英文Prompt和中文Prompt效果一样吗?

A : 不完全一样

结论 (基于实测):

ChatGPT : 英文略好(训练数据英文占比高)

Claude : 英文和中文差不多

Gemini : 中英文都很好

建议 :

专业术语用英文(如"chain-of-thought","few-shot")

其他用中文(更自然,避免翻译偏差)

混合使用也可以,AI能理解

Q4: 我的Prompt很长,AI会不会漏掉部分要求?

A : 可能会,尤其是GPT-4

解决方案 :

重要要求放在开头和结尾 (AI对这两个位置记忆最深)

用编号或加粗突出关键要求

最后总结一遍 : "请确保满足以上所有要求,尤其是[X]和[Y]"

Q5: 怎么判断我的Prompt是否优秀?

自测清单 :

[ ] 是否指定了AI的角色?

[ ] 是否提供了足够的上下文(5W1H)?

[ ] 是否明确了输出格式?

[ ] 是否设置了约束条件?

[ ] 是否给出了示例(如果适用)?

[ ] 语言是否清晰,没有歧义?

[ ] 是否包含可衡量的标准(如字数、要点数量)?

7个都勾选 = 优秀Prompt!

八、写在最后:Prompt工程的本质

回到文章开头的小王。

他从"普通用户"到"Prompt高手"的转变,其实只做了一件事:

把AI当成合作伙伴,而非工具。

和合作伙伴沟通,你会 :

清楚告诉对方"我要什么"(明确目标)

提供必要的背景信息(上下文)

说明"怎么做"(格式和约束)

给出参考案例(示例)

及时反馈和调整(迭代)

和工具交互,你只会 :

随便说一句"帮我做XX"

不满意就重来

怪工具不好用

Prompt工程的本质,就是"如何与AI有效沟通"。

行动清单:现在就开始

如果你看完这篇文章,只记住一件事,那就是 :

🎯 立即完成这3个"5分钟行动"

选一个你最常用的AI场景 (如写文案/写代码/数据分析)

用今天学的任意1个技巧优化你的Prompt (如加上角色/提供示例/指定格式)

对比一下效果是否变好了

**如果你想系统提升,完成这个"本周任务"**:

挑战 : 用同一个任务,分别用"糟糕Prompt"和"优秀Prompt"测试,对比效果

示例任务 :

让AI写一封感谢邮件

让AI分析一份数据

让AI写一段代码

记录 : 哪个Prompt效果更好?为什么?

核心原则 (记住这3句话):

清晰>简短 : 宁可Prompt长一点,也要说清楚

示例>描述 : 给1个例子胜过说100句话

迭代>重来 : 在现有基础上调整,而非推倒重来

记住 :

会写Prompt的人,用 5000的价值。

不会写Prompt的人,用$200/月的Pro版也只是个"高级搜索引擎"。

决定AI工具价值的,不是你订阅了哪个版本,而是你会不会"说话"。

现在,打开你的ChatGPT/Claude/Gemini,用今天学到的技巧,写一个优秀的Prompt,看看AI能给你什么惊喜吧!

💬 你最常用的Prompt技巧是什么?有没有什么"神仙Prompt"分享?欢迎评论区交流!

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作者:小火箭shadowrocket
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来源:小火箭官网
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THE END
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