news 2026/8/29 22:22:19

Prompt-Engineering-Guide实战:3步写出效果翻倍的提示词(附模板)

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张小明

前端开发工程师

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Prompt-Engineering-Guide实战:3步写出效果翻倍的提示词(附模板)

Prompt-Engineering-Guide实战:3步写出效果翻倍的提示词(附模板)

【免费下载链接】Prompt-Engineering-Guide🐙 Guides, papers, lessons, notebooks and resources for prompt engineering, context engineering, RAG, and AI Agents.项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/pr/Prompt-Engineering-Guide

当你想让模型按固定标签输出、或者让数学题答对时,提示词技巧直接决定输出质量。这篇教程基于 Prompt-Engineering-Guide 项目,把最常用的三个技巧和现成模板讲透。

  • 搞懂提示词的四要素结构,写提示词不再靠感觉
  • 掌握少样本、思维链、零样本思维链三个高频技巧
  • 拿走 3 个可直接复制的模板和一张踩坑自查表

01 先搞清楚它能干什么

Prompt-Engineering-Guide 是一套提示工程学习指南,内容覆盖从基础提示词设计到 Chain-of-Thought、RAG、AI Agents 的完整技术栈,附带论文索引和 Jupyter 笔记本示例。它解决的核心问题是:你知道大模型能干很多事,但不知道提示词该怎么写才能稳定复现效果。

它适合两类场景:一是你正在给 LLM 应用写提示词,需要系统化的方法论而不是零散技巧;二是你想搞清楚某个技巧(比如思维链)的原理再落地。它不适合想直接 import 一个提示词库就完事的场景——这个项目是"指南",给的是方法和示例,不是工具框架。入门顺序建议从 guides/prompts-intro.md 开始,再进 guides/prompts-advanced-usage.md。

02 最值钱的3个用法

少样本提示:用一两个示例锁住输出格式

价值一句话:给模型看示范,它就能模仿出你要的格式,比反复改指令词靠谱。

什么时候用:分类、打标签、格式转换这类任务,模型输出格式容易飘的时候——比如你要小写neutral,它却给了Neutral

极简示例:分类任务里先放一个完整示例再放真实输入,Text: I think the vacation is okay. / Sentiment: neutral,后面接Text: I think the food was okay. / Sentiment:,模型就会稳定输出小写标签。示例来源guides/prompts-basic-usage.md

思维链:让模型先写步骤再给答案

价值一句话:多步推理任务直接要答案经常错,让它展示中间步骤后正确率明显提升。

什么时候用:数学应用题、逻辑判断、多条件筛选——凡是"一步算不对"的任务。

极简示例:同样一道"奇数相加是否为偶数"的题,直接问模型会答 119;加一句"先找出奇数,再求和,再判断奇偶"后,它输出Odd numbers: 15, 5, 13, 7, 1 / Sum: 41,结果就对了。更规范的做法是在示例里带上推理过程,这就是 Few-shot CoT。

零样本思维链:一句话触发推理能力

价值一句话:不准备任何示例,在问题末尾加一句触发短语,模型就会自己分步推理。

什么时候用:手头没有现成示例、又想让模型做分步推理时,这是成本最低的方案。

极简示例:买 10 个苹果、送 2 个、又送 2 个、再买 5 个、吃 1 个,剩几个?直接问模型答 11;句尾加上Let's think step by step.后,它逐步列出 10 → 6 → 11 → 10,答对了。示例来源guides/prompts-advanced-usage.md

03 拿来即用的模板

四要素结构模板,适用于摘要、信息抽取等大多数任务,把尖括号内容换成你的素材即可:

### Instruction ### Summarize the text below in one sentence: ### Context ### <补充背景,可省略> ### Input ### <原文> ### Output ###

少样本分类模板,适用于要固定标签输出的场景,示例给一两个就够:

Classify the text into neutral, negative or positive. Text: I think the vacation is okay. Sentiment: neutral Text: <待分类文本> Sentiment:

零样本思维链模板,适用于数学和逻辑推理,改问题即可:

<问题描述> Let's think step by step.

04 踩坑自查表

常见现象多半原因快速解法
输出格式时好时坏(Neutral/neutral 混着来)没给格式示范加一个 few-shot 示例展示目标格式
多步推理时错时对模型在一步猜答案加 "Let's think step by step" 或要求分步输出
提示词越写越长效果反而差塞了大量与任务无关的细节删掉不贡献任务的细节,保持简洁
模型偏偏做了你让它别做的事用了"不要 XX"的否定式指令改成正向描述:该做什么、什么情况回什么
同一输入每次结果不一样temperature 偏高事实类任务调低 temperature,创作类才调高

05 最后5分钟

  1. 克隆仓库,通读 guides/prompts-intro.md,把指令、上下文、输入、输出指示四要素记住
  2. 用上面的四要素模板跑一个摘要任务,感受结构化提示词和普通提示词的差别
  3. 找一个你之前答错过的推理题,句尾加上 "Let's think step by step" 重跑一遍对比
  4. 继续读 guides/prompts-advanced-usage.md 的 Self-Consistency 和 PAL 两节,这是推理任务的进阶武器
  5. 打开 notebooks/pe-lecture.ipynb,把基础任务示例跑通,动手比看十遍都强

提示词工程本质是"写清楚 + 给示范 + 要步骤",把这三件事做扎实,多数场景的输出质量都会有肉眼可见的提升。

项目地址:https://gitcode.com/GitHub_Trending/pr/Prompt-Engineering-Guide

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