news 2026/4/3 4:55:46

【LLM大模型】大模型涌现能力及 Prompt Engineering提示词

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张小明

前端开发工程师

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【LLM大模型】大模型涌现能力及 Prompt Engineering提示词
  • 涌现能力

GPT3是第一批拥有“涌现能力”的大语言模型,即模型未经特定任务的训练,但在适当的提示下,仍然能够解决某些特定领域的问题。

例如大语言模型可以解答数学问题、辅助进行编程、甚至是进行问答等,其实都属于模型的涌现能力。作为概率模型,大语言模型甚至不知道数字代表的真实含义,模型只是在学习了无数的语料之后,发现了一些数学结论之间的潜在概率关系,才最终涌现出了数学运算或者复杂推理的能力。

但是“涌现能力”并不稳定,在不修改模型本身参数(微调)的情况下,模型涌现能力极度依赖对模型的提示过程,即对同样一个模型,不同的提示方法将获得质量完全不同的结果。而一个完整的用户和大语言模型的交互流程,也被称为大语言模型的提示工程(Prompt engineering),

  • 提示工程(Prompt engineering)

提示工程是激发模型涌现能力(激发模型潜力)的非常关键的技术。

  • 提示词与提问技巧

提示工程是极容易上手、但同时上限很高的一项技术。对于初学者来说,只需要掌握一 些提示词模板、就能很好的提升模型效果。

而提示工程技术最终的目的是更好的激发大模型的涌现能力,本质上其实是“和大模型对话的艺术”,是在长期的经验积累过程中积累和总结得到的技巧,这些技巧因模型的不同而不同、因任务不同而不同,很多时候甚至需要考验大模型工程师自身的“语感”。

  • 无处不在的提示工程

时至今日,大多数模型进行性能评测时,都不是简单的围绕问题进行回答,而是在某项提示工程技术加持下测试模型回答准确率。如近期发布的Gemini模型,标榜的性能评测结果是是使用了COT(思考链)提示工程技术下模型问答的准确率。当然,与Gemini对应的进行比较的则是GPT-4模型,但该评测结果饱受诟病的是对比模型采用了另一种提示工程方法——Few-shot,在相同数据集下使用不同提示工程方法并将结果在同一水平上进行比较,确实很难确保评判的公平性。更为关键的是,相比COT,5-shot(Few-shots) 提示方法要“弱”很多。

如何写好prompt

  1. 清晰明确的指令
原指令:扩写这句话:今天天气真好 优化后指令:用生动的写法将这句话扩写为一个含有八句话的段落
  1. 给模型思考的时间

原指令:扩写这句话:今天天气真好 优化后指令:用生动的写法将这句话扩写为一个含有八句话的段落

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