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Plaintext

# 生成数据
LLMs具有生成连贯文本的强大能力。使用有效的提示策略可以引导模型产生更好、更一致和更真实的响应。LLMs还可以特别有用地生成数据这对于运行各种实验和评估非常有用。例如我们可以使用它来为情感分类器生成快速样本如下所示
*提示:*
```
生成10个情感分析的范例。示例被归类为正面或负面。生成2个负面示例和8个正面示例。使用以下格式的示例
Q<句子>
A<情感>
```
*输出:*
```
Q:我刚刚得到了最好的消息!
A:正面
Q:我们刚刚在工作中得到了加薪!
A:正面
Q:我为今天所取得的成就感到非常自豪。
A:正面
Q:我度过了最美好的一天!
A:正面
Q:我真的很期待周末。
A:正面
Q:我刚刚得到了最好的礼物!
A:正面
Q:我现在感到非常快乐。
A:正面
Q:我很幸运有这么棒的家人。
A:正面
Q:外面的天气很阴沉。
A:负面
Q:我刚刚得到了一些可怕的消息。
A:负面
```
这非常有用。我们实际上在指南的另一个部分中使用了这个示例进行不同的测试。