AIGC(生成式AI)试用 26 -- 跟着清华教程学习 - 个人理解
- 个人理解
- 工作:不是AI能做什么,而是如何用AI完成现有工作
- 学习:明晰路径、降低门槛、查漏补缺
- 向新:主动思考、学会提问、创新思维
- 总结:完善思路、优化逻辑、充实内容
- 人机:人脑引导、AI智能辅助、人机共生 - 教程总结
- 人机共生
知识融合,知识重构
增强了人类思考的深度和广度,促进了知识系统化和创新
协作、引导、判断、整合
- AI,AI思维,像人一样思考,模拟人类处理复杂问题的方式,越来越像人?
是陌生的朋友,能陪伴又不打扰;是助手,一心一意执行和回复,虽然有时会“幻觉”
参考数据宏大,思考的更广泛、更深入,但同人也一样犯晕、执迷不悟
更多的奇思妙想得到更快的、更充分的、 逻辑的验证
- 提示语,Prompt:用户给AI的指令或信息
提出问题、分析问题、解决问题
由简单到复杂,层层分析,逐步迭代、及时纠偏反思、指导进行
学会问问题和挑选答案:学会发现问题、有解决问题的意愿、对问题有明确的期望;
能清晰的梳理问题、条理的描述问题、汇总并创新问题的答案
- AI Hallucinations:AI幻觉;-- 一本正经的胡说八道,结果听起来很道理、像是正确的,倾向于相信,但无法信赖
指生成式人工智能模型在生成文本或回答问题时,尽管表面上呈现出逻辑性和语法正确的形式,但其输出内容可能包含完全虚构、不准确或与事实不符的信息
原因:背景信息、知识库数量不足或质量缺失,模型逻辑选择性输出
把AI带坏了;信息误导、过度信任导致的误判、失控、恶意利用,伦理不设限(比如回答中可以带脏话)
AI幻觉,有风险,同样存在迷之创造,可能帮你打开新思路,关键是你如何提问和使用
应对:模型结合,充分发挥各模型的优势 - 如何提问
- 提问 1
> 明确问题和背景
> 结构化提问,利用多轮对话,尝试不同提问表达方式
> 问题明确,简洁明了、明确
避免歧义,利用示例
提供上下文,逻辑连贯
礼貌提问,注意隐私与安全
> 合理期望,纠正与反馈,验证答案,补充信息
合理利用模型特性、适应模型约束
> 利用模型特性、强项向deepseek提问要注意什么 向文心一言提问要注意什么 向 DeepSeek 或其他 AI 助手提问时,遵循一些最佳实践可以帮助你获得更准确、更有用的回答。以下是一些注意事项:
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### 1. **明确问题**
- **具体化**:尽量提供清晰的背景信息和具体的问题描述。避免模糊或过于宽泛的问题。
- 例如:
- 不推荐:*“告诉我一些关于 AI 的事情。”*
- 推荐:*“AI 在医疗领域有哪些具体应用?”*- **分步骤提问**:如果问题复杂,可以将其分解为多个小问题,逐步提问。
---
### 2. **提供上下文**
- **背景信息**:如果问题涉及特定领域或场景,提供相关背景信息有助于 AI 更好地理解你的需求。
- 例如:
- 不推荐:*“如何优化模型?”*
- 推荐:*“我正在训练一个图像分类模型,数据集有 10 万张图片,如何优化模型的准确率?”*- **目标明确**:说明你希望达到的目标或期望的输出形式。
- 例如:
- 不推荐:*“帮我写一段代码。”*
- 推荐:*“我需要用 Python 实现一个快速排序算法,你能提供代码示例吗?”*---
### 3. **避免歧义**
- **清晰表达**:使用简洁、明确的语言,避免歧义或模棱两可的表述。
- 例如:
- 不推荐:*“怎么解决这个问题?”*(问题是什么?)
- 推荐:*“我的 Python 脚本在运行时报错 ‘IndexError: list index out of range’,如何修复?”*- **术语准确**:如果涉及专业术语,确保使用正确并解释其含义(如果需要)。
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### 4. **合理设置期望**
- **理解 AI 的局限性**:AI 的能力有限,可能无法回答过于主观、开放性或需要实时数据的问题。
- 例如:
- 不推荐:*“未来 10 年 AI 会如何改变世界?”*(预测性问题)
- 推荐:*“目前 AI 在哪些领域取得了重大突破?”*- **验证信息**:对于关键问题(如医疗、法律建议),建议结合专业意见或进一步验证 AI 提供的信息。
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### 5. **结构化提问**
- **分点列出需求**:如果问题包含多个部分,可以分点列出,便于 AI 逐一回答。
- 例如:
- 不推荐:*“我想知道深度学习的原理、应用和未来趋势。”*
- 推荐:
1. *“深度学习的核心原理是什么?”*
2. *“深度学习在计算机视觉中的应用有哪些?”*
3. *“深度学习的未来发展趋势是什么?”*---
### 6. **利用多轮对话**
- **逐步深入**:如果 AI 的回答不够详细,可以通过多轮对话逐步深入。
- 例如:
- 第一轮:*“什么是强化学习?”*
- 第二轮:*“强化学习在游戏 AI 中的应用有哪些?”*
- 第三轮:*“能举例说明 AlphaGo 是如何使用强化学习的吗?”*- **纠正与反馈**:如果 AI 的回答有误或不完全符合预期,可以通过反馈帮助 AI 调整回答。
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### 7. **注意隐私与安全**
- **避免敏感信息**:不要在提问中透露个人隐私、敏感数据或机密信息。
- **遵守使用规范**:确保提问内容符合平台的使用政策和道德规范。---
### 8. **尝试不同表达方式**
- **换一种问法**:如果 AI 的回答不符合预期,可以尝试用不同的方式重新提问。
- 例如:
- 第一次提问:*“如何提高写作能力?”*
- 第二次提问:*“有哪些实用的写作技巧可以快速提升文章质量?”*---
### 9. **利用示例**
- **提供示例**:如果需要 AI 生成特定格式的内容,可以提供示例作为参考。
- 例如:
- 不推荐:*“写一篇关于环保的文章。”*
- 推荐:*“请以以下格式写一篇关于环保的文章:1. 引言;2. 现状分析;3. 解决方案;4. 结论。”*---
### 10. **保持耐心与开放心态**
- **理解 AI 的局限性**:AI 可能会犯错或提供不完全准确的答案,保持耐心并通过多轮对话优化结果。
- **尝试不同工具**:如果 DeepSeek 无法满足需求,可以尝试其他 AI 工具或结合多种工具使用。---
通过以上注意事项,你可以更高效地与 DeepSeek 或其他 AI 助手交互,获得更优质的回答!如果还有其他问题,欢迎随时提问 😊。
向文心一言(或其他类似的大型语言模型,如ChatGPT)提问时,为了确保获得准确、有用且符合期望的回答,需要注意以下几点:
明确问题:
-
确保你的问题表述清晰、具体,避免使用模糊或含糊不清的词汇。
-
明确你想要获取的信息类型,比如定义、解释、建议、数据、事实等。
简洁明了:
-
尽量用简短的话语表达你的问题,避免冗长或复杂的句子结构。
-
避免在问题中包含过多的背景信息或不必要的细节,除非这些信息对理解问题至关重要。
避免歧义:
-
确保你的问题没有歧义,避免使用可能引起误解的词汇或短语。
-
如果可能的话,使用专业术语或行业规范用语来明确你的问题。
逻辑连贯:
-
确保你的问题在逻辑上是连贯的,避免跳跃式的提问方式。
-
如果你的问题涉及多个部分或方面,尝试将它们有条理地组织在一起。
考虑上下文:
-
如果你的问题是在某个特定的上下文或情境下提出的,确保在问题中明确这一点。
-
提及任何可能影响回答的相关背景信息或前提条件。
尊重模型限制:
-
认识到大型语言模型在处理和生成文本方面的局限性。
-
避免提出超出模型能力范围的问题,比如要求它进行复杂的数学计算或预测未来事件。
合理期待:
-
对模型的回答保持合理的期待,不要期望它能提供完美的答案。
-
理解模型可能会生成不完全准确或带有偏见的回答,因此需要谨慎评估其输出的信息。
验证答案:
-
在接受模型的回答之前,尽量自己进行验证或核实。
-
查阅其他可靠来源的信息来确认答案的准确性和可靠性。
礼貌提问:
-
虽然大型语言模型不具备情感能力,但使用礼貌和尊重的语言提问是一种良好的习惯。
-
避免使用侮辱性、攻击性或挑衅性的语言。
适应模型特性:
-
了解并适应你正在使用的特定模型的特点和风格。
-
不同的模型可能具有不同的优势、局限性和偏好,因此需要根据实际情况进行调整。
通过遵循这些注意事项,你可以更有效地向文心一言或其他大型语言模型提出问题,并获得更有价值、更准确的回答。
- 提问 2
怎样能更好的向deepseek问问题 怎样能更好的向文心一言问问题 要向DeepSeek或其他AI助手提出更好的问题,可以遵循以下建议:
### 1. **明确问题**
- **具体描述**:问题越具体,回答越精准。避免模糊或过于宽泛的提问。
- **示例**:
- 不明确:*“怎么学习?”*
- 明确:*“如何高效学习编程?”*### 2. **提供背景**
- **上下文信息**:提供相关背景或条件,帮助AI更好地理解问题。
- **示例**:
- 没有背景:*“如何减肥?”*
- 有背景:*“我每天工作12小时,如何在不影响工作的情况下减肥?”*### 3. **分步骤提问**
- **复杂问题拆分**:将复杂问题分解为多个小问题,逐步解决。
- **示例**:
- 复杂问题:*“如何从零开始创业?”*
- 拆分问题:*“创业的第一步是什么?”*,*“如何制定商业计划?”*### 4. **使用清晰语言**
- **简洁表达**:避免冗长或复杂的句子,确保问题清晰易懂。
- **示例**:
- 不清晰:*“我想知道关于如何能够更好地管理时间,因为我觉得我总是浪费时间。”*
- 清晰:*“如何更好地管理时间?”*### 5. **明确需求**
- **说明期望**:如果需要特定格式或类型的回答,提前说明。
- **示例**:
- 不明确需求:*“告诉我关于Python。”*
- 明确需求:*“请列出Python的五个主要应用领域。”*### 6. **避免模糊词汇**
- **减少歧义**:避免使用“可能”、“大概”等模糊词汇,确保问题准确。
- **示例**:
- 模糊:*“大概怎么学好英语?”*
- 准确:*“有哪些有效的方法可以提高英语口语?”*### 7. **检查语法和拼写**
- **确保无误**:语法和拼写错误可能导致AI误解问题。### 8. **利用示例**
- **提供例子**:通过示例说明问题,帮助AI更好理解。
- **示例**:
- 没有示例:*“如何写一篇好文章?”*
- 有示例:*“如何写一篇类似《红楼梦》这样的经典小说?”*### 9. **保持开放或封闭**
- **选择问题类型**:开放性问题适合获取广泛信息,封闭性问题适合具体答案。
- **示例**:
- 开放:*“人工智能的未来发展趋势是什么?”*
- 封闭:*“人工智能在医疗领域有哪些应用?”*### 10. **反馈与调整**
- **根据回答调整**:如果回答不理想,可以进一步澄清或补充信息。### 示例问题:
- **明确且具体**:*“如何在三个月内通过自学掌握Python基础?”*
- **提供背景**:*“我是一名大学生,想学习数据分析,应该从哪些编程语言开始?”*
- **分步骤提问**:*“学习机器学习的第一步是什么?接下来该怎么做?”*通过这些方法,你可以更有效地与DeepSeek或其他AI助手互动,获得更准确的回答。
为了更好地向文心一言(或其他大型语言模型)提问,以下是一些具体的建议:
明确问题焦点:
-
在提问前,先思考你真正想要了解的是什么。确保你的问题直接、具体,聚焦于一个明确的主题或知识点。
使用简单语言:
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避免使用过于复杂或专业的术语,除非这些术语对理解问题至关重要。用简单、日常的语言表达你的问题,使模型更容易理解。
通过遵循这些建议,你可以更有效地向文心一言或其他大型语言模型提问,并获得更有价值、更准确的回答。记住,提问是一种艺术,需要不断地练习和改进。
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结构化提问:
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将问题分解成几个小部分,或者按照逻辑顺序提问。这有助于模型更好地理解你的问题,并给出更有条理的回答。
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提供背景信息:
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如果你的问题涉及特定的背景或情境,尽量在问题中提供这些信息。这有助于模型更好地理解你的问题,并给出更贴切的回答。
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避免开放性问题:
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尽量避免提出过于开放或主观的问题,这些问题往往难以得到具体、明确的回答。相反,尝试提出可以量化或具体化的问题。
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检查语法和拼写:
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确保你的问题语法正确、拼写无误。这有助于模型更准确地理解你的问题,避免产生误解。
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利用模型的强项:
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了解并利用你正在使用的模型的强项。例如,如果模型擅长生成文本或解释概念,那么你可以更多地提出这类问题。
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保持耐心和尊重:
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记住,大型语言模型虽然功能强大,但它们并不是完美的。在提问时保持耐心,尊重模型的输出,并尝试从中获取有用的信息。
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多次尝试:
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如果你的第一次提问没有得到满意的回答,不要气馁。尝试用不同的方式重新提问,或者调整你的问题焦点和表述方式。
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验证和补充信息:
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在接受模型的回答后,尽量自己进行验证或核实。同时,你也可以根据模型的回答提出进一步的问题,以获取更详细或更深入的信息。
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参考:
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