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# Veracidad
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Los LLMs tienen una tendencia a generar respuestas que suenan coherentes y convincentes, pero a veces pueden ser inventadas. Mejorar las instrucciones puede ayudar a mejorar el modelo para generar respuestas más precisas/factuales y reducir la probabilidad de generar respuestas inconsistentes e inventadas.
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Algunas soluciones pueden incluir:
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- proporcionar verdades fundamentales (por ejemplo, un párrafo de un artículo relacionado o una entrada de Wikipedia) como parte del contexto para reducir la probabilidad de que el modelo produzca texto inventado.
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- configurar el modelo para producir respuestas menos diversas disminuyendo los parámetros de probabilidad e instruyéndolo a admitir (por ejemplo, "No lo sé") cuando no sepa la respuesta.
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- proporcionar en las instrucciones una combinación de ejemplos de preguntas y respuestas que pueda conocer o no.
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Veamos un ejemplo sencillo:
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*Prompt:*
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P: ¿Qué es un átomo?
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R: Un átomo es una partícula diminuta que lo conforma todo.
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P: ¿Quién es Alvan Muntz?
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R: ?
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P: ¿Qué es Kozar-09?
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R: ?
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P: ¿Cuántas lunas tiene Marte?
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R: Dos, Fobos y Deimos.
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P: ¿Quién es Neto Beto Roberto?
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```
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*Salida:*
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```
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R: ?
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```
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Inventé el nombre "Neto Beto Roberto", por lo que el modelo es correcto en este caso. Intenta cambiar la pregunta un poco y ve si puedes hacer que funcione. Hay diferentes formas de mejorar esto aún más basándose en todo lo que has aprendido hasta ahora.
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