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AI提示詞:真特么受夠了AI寫的內容有一股「AI味」,直到我加了這段話...

 張春強2022 2024-07-15 發(fā)布于安徽

AI 確實很好用,但是它們寫出來的內容,總是缺少人情味,讀起來總覺得哪里怪怪的,俗稱「AI 味」。

我翻了很多文章,發(fā)現(xiàn)全網都沒有幾個人說清楚這個問題,給出的辦法,如果讓我打分的話,只能說從 30 分提高到 50 分而已。

今天這篇文章,我會教你怎么底層消除 「AI 味」,輸出 70 分以上的內容。

創(chuàng)作不易,點個贊再看??

什么是「AI 味」

想要去掉 AI 味,就得先知道什么是 AI 味?是怎么來的?

我現(xiàn)在不管遇到什么事情,都會思考一下,AI 在這個事情中為我解決什么問題?

所以,打開 ChatGPT,問一下它。

“我現(xiàn)在使用 ChatGPT 幫我寫文章、寫文案的時候,ChatGPT 寫出來的文字看起來有一種“AI 味”,你知道我在說什么嗎,AI 味道是怎么來的?”

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我之前的文章,有提到過,我們說的概念跟 AI 理解的概念很可能不是同一個東西,就就比如說'幽默感',人類理解的幽默感是言語間的機智風趣,而 AI 理解的幽默感可能僅僅是笑話或雙關語。

所以,我繼續(xù)追問,讓 ChatGPT 生成一段具有 AI 味的文本,嗯,很典型,一眼 AI 寫。

接著,繼續(xù)提問,“那有什么辦法能夠讓 ChatGPT 寫出沒有 AI 味的內容呢?”

這里,我總結了一下,它給出了幾個辦法:

  1. 1. 引導性提示

  2. 2. 提供示例讓 AI 參考

  3. 3. 人工潤色 AI 生成的內容

這個第三點,AI 寫出 70 分的內容,人類再優(yōu)化到 80 分以上,但問題是,現(xiàn)在我用 AI 寫出來的東西,50 分都不到啊。

修改 AI 寫出來的垃圾,還不如讓我自己寫呢。

所以接下來,我們把重點放在怎么前面這兩個解決方法上。

1、引導性提示

引導性提示,也就是在提示詞里指明你要的風格,例如:口語化、親切友好的風格、專業(yè)嚴謹?shù)娘L格等等。

但是,這里又回到了那個問題,我們說的概念跟 AI 理解的概念很可能不是同一個東西。

你理解的「口語化」跟 AI 理解的「口語化」不一樣,不信?我們試一下。

我想要的「口語化」是這樣的:

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而直接讓 ChatGPT 使用「口語化」寫出來是這樣的:

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所以說,僅僅是在提示詞里加入這些「引導性提示」沒有用,像「口語化」這種描述太空泛了。

那怎么描述我想要的那種語言風格呢?

接著往下看。

提供示例

怎么描述我想要的那種語言風格呢?

答案是:我們根本就無法精準地描述出我想要的語言風格。

這是因為人類的語言存在不精確性,語言本質是對知識的有損壓縮。

所以,既然無法描述出來,那就直接給 AI 看,我想要的東西是怎么樣的。

這就像,你跟你的朋友描述一處美麗的風景,你用什么「鳥語花香」、「山清水秀」來描述那處風景,都不如直接拎他去現(xiàn)場感受。

所以,最有效的方法就是提供示例,但是怎么提供示例,這里也有很多講究。

我直接給出答案:

  1. 1. 不僅要給「好」的示例是怎么樣的,還要給出「壞」的示例是怎么樣的。

  2. 2. 選擇一個寫作能力更強的 AI。

一個個來說,首先什么是「好」的示例,什么是「壞」的示例呢?

在上面那個例子中,好的示例就是:

技術發(fā)展到今天這個程度,真的是前無古人后無來者啊。
人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈,這些名詞現(xiàn)在家喻戶曉,它們正在方方面面地改變我們的生活和工作。
這些技術不僅讓我們的效率嗖嗖地往上飆,還大大提升了生活的便利程度。
就拿人工智能來說吧,它不僅能幫我們處理海量數(shù)據(jù),還能通過機器學習,預測未來的趨勢,簡直是未來學家的必備神器。
大數(shù)據(jù)就更不用說了,海量信息經過大數(shù)據(jù)一分析,立馬變成了我們做決策的法寶。
區(qū)塊鏈就是新時代的安全衛(wèi)士,去中心化的特性,保證了數(shù)據(jù)的安全和透明。
技術發(fā)展推動社會進步的步伐從未停歇,與其抗拒,不如積極擁抱。
只有主動出擊,才能在未來的挑戰(zhàn)中立于不敗之地。

壞的示例就是:

在當今的社會中,技術的發(fā)展已經達到了前所未有的高度。無論是人工智能、大數(shù)據(jù)還是區(qū)塊鏈技術,都在深刻地改變著我們的生活方式和工作模式。這些技術不僅提高了我們的效率,也為我們帶來了許多便利。
以人工智能為例,它不僅可以幫助我們處理大量的數(shù)據(jù),還能通過機器學習算法來預測未來的趨勢。大數(shù)據(jù)技術則能夠通過分析海量的信息,為我們提供更加精準的決策支持。而區(qū)塊鏈技術則通過去中心化的方式,保障了數(shù)據(jù)的安全和透明。總之,技術的發(fā)展正在不斷地推動社會的進步,我們應該積極擁抱這些新技術,以便更好地應對未來的挑戰(zhàn)。

寫在提示詞里就變成了:

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測試一下效果怎么樣,我讓其寫了一篇介紹 ChatGPT 的短文,嗯,看起來明顯少了很多 AI 味。

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換一個更能寫的 AI

除了給出好的示例,選擇一個寫作能力強的 AI 也很關鍵。

ChatGPT 終究是不太適合處理寫作任務,同樣的提示詞,發(fā)給 Claude 3.5 試一下,你能明顯感受到,Claude 用起來是真的舒服。

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當然了,claude 也不是誰會用的,賬號不好弄。

所以,我去挨個測了國產的大模型,怎么測的呢?

扣子支持大模型的調用,豆包大模型、kimi、智譜等等,都可以在扣子平臺上使用。

所以,我弄了一個一鍵調用所有大模型來回答問題的 bot。

結果發(fā)現(xiàn),額,沒一個能行的......

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既然以上這幾家都不行,我們再去試試其他的,在測試的過程中,發(fā)現(xiàn)阿里的通義千問 2.5 寫出來的還可以。

雖然跟 claude 寫的還是比不了,但也比其他家的好了不少。

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總結

讓我們回顧一下要點:

  1. 1. 單純的引導性提示作用有限,AI 很可能理解不了我們真正想要的東西。

  2. 2. 最有效的方法是提供好壞示例,讓 AI 明白我們想要的是什么樣的,不想要的又是什么樣的。

  3. 3. 選擇一個寫作能力出眾的 AI 模型也很關鍵,ChatGPT 并不適合寫作任務。

快去試試吧~

也歡迎你在評論區(qū)留言,分享你在 AI 寫作過程中的體驗和心得。

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