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标题: RACEF 提示词框架 [打印本页]

作者: 链载Ai    时间: 4 小时前
标题: RACEF 提示词框架


提示词框架(Prompt Framework)是一种结构化的方法,用于构建更清晰、有效的提示词(prompts),以便更好地与像我这样的语言模型交互。

比如可以提升提示词的质量,帮助我们明确目标、上下文和期望输出,避免模糊或歧义的表达,从而获得更准确的回答。可以帮助我们节省时间,通过复用结构化的提示模板,你可以更快地构建高质量的提示,而不必每次都从零开始。更适合复杂任务,对于需要多步骤推理、角色扮演、格式化输出等复杂任务,提示词框架可以提供清晰的结构,帮助模型更好地理解和执行。


本文是提示词框架系列的第一篇,今天给大家介绍的提示词框架是 RACEF。

1. RACEF 框架是什么?

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RACEF是一个用于提升 AI 交互效果的提示词工程框架,由五个关键组成部分构成:

该框架强调结构化与灵活性的结合,适用于多种复杂任务,提升提示词的清晰度、深度与适应性。

2. RACEF 框架的应用场景

RACEF 框架适用于以下典型场景:

3. RACEF 框架最适合的模型

RACEF 框架与以下主流生成式 AI 模型高度兼容:

模型名称特点
OpenAI GPT-4
擅长迭代式问题解决与上下文理解
Google Gemini
适合创意发散与多角度任务
Anthropic Claude
在复杂任务中表现出色,擅长上下文细化
Juuzt AI专有模型
针对 RACEF 优化,适合技术与创意任务
Meta Llama 2
适合学术与专业领域的任务

4. RACEF 框架例子

示例 1:市场调研报告

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示例 2:教育课程开发

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5. RACEF 框架的优缺点

优点

缺点






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