Essentials of Prompt Engineering (Traditional Chinese)

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Overview

本課程將向您介紹撰寫有效提示詞的基礎知識。透過一系列使用案例,您會瞭解如何完善並最佳化提示詞。您還會探索零樣本、少量樣本和思維鏈提示等技巧。最後,您會學到識別提示詞工程的相關潛在風險。

  • 課程等級:基礎
  • 持續時間:60 分鐘

注意:本課程具有本地化的註釋/字幕。旁白保留英語。要顯示字幕,請按一下播放器右下角的 CC 按鈕。

活動

本課程包括互動元素、影片、文字指示和說明性圖形。

課程目標

在本課程中,您將學習:

  • 定義提示詞的基本元素。
  • 定義負面提示。
  • 描述推論參數對模型輸出的影響。
  • 找出設計有效提示詞的最佳實務。
  • 描述基礎的提示詞工程技術,包括零樣本、少量樣本和思維鏈提示。
  • 識別常見的提示詞濫用情況和風險。

目標對象

本課程適用於下列對象:

  • 對機器學習和人工智慧感興趣的個人,不限於特定的職位角色
  • 有意參加 AWS 認證 AI 從業人員認證考試的個人

先決條件

Essentials of Prompt Engineering 是促進奠定人工智慧、機器學習和生成式 AI 基礎的系列課程之一。如果您尚未完成,建議您完成以下兩門課程:

  • Fundamentals of Machine Learning and Artificial Intelligence
  • Exploring Artificial Intelligence Use Cases and Applications

課程大綱

第 1 節:簡介

  • 如何使用本課程
  • 簡介
  • 歡迎影片

第 2 節:提示詞基本原理

  • 瞭解提示詞
  • 提示詞的要素
  • 修改提示詞
  • 推論參數
  • 提示的最佳實務
  • 提示詞工程技術
  • 零樣本提示
  • 少量樣本提示
  • 思維鏈提示
  • 知識檢測

第 3 節:風險

  • 提示詞濫用和風險
  • 中毒、攔截、提示詞注入
  • 暴露及提示詞洩漏
  • 越獄
  • 知識檢測

第 4 節:結論

  • 資源
  • 提示詞工程資源的連結
  • 聯絡我們

Syllabus


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