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Prompts: 26 Prinzipien für die Interaktion mit KI

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Prompt

Mit Prompts werden KI-Tools gesteuert

©Elke Mayr
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Was gilt es zu beachten, wenn man Künstliche Intelligenz (KI)-Tools mit Prompts effektiv bedienen will? Ein Leitfaden für LLaMA und GPT

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Im Kontext der rasanten Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) und der zunehmenden Integration großer Sprachmodelle in Unternehmensprozesse hat eine neue Studie (https://arxiv.org/pdf/2312.16171v1.pdf) interessante Erkenntnisse geliefert. Die Forschung, die sich mit der Interaktion zwischen Menschen und fortgeschrittenen KI-Systemen wie LLaMA und GPT-3.5/4 befasst, zielt darauf ab, die Effizienz und Effektivität dieser Interaktionen zu verbessern. Die Studie stellt 26 Prinzipien vor, die den Umgang mit diesen Technologien vereinfachen und effizienter gestalten sollen.

Die Forschungsarbeit basiert auf umfangreichen Experimenten und Analysen, in denen verschiedene Interaktionsmuster mit KI-Modellen getestet wurden. Die Studie untersuchte, wie unterschiedliche Formulierungen von Anweisungen die Qualität und Relevanz der Antworten von KI-Systemen beeinflussen.

Was sind die 26 Prinzipien?

Die vorgestellten Prinzipien bieten einen strukturierten Ansatz für die Interaktion mit KI-Modellen. Sie umfassen die Gestaltung von Anweisungen, die Verbesserung der Kommunikationseffizienz und die Optimierung der Ergebnisqualität. Diese Prinzipien sind das Ergebnis umfangreicher Tests und Analysen mit führenden KI-Modellen, darunter LLaMA und GPT-3.5/4, und zielen darauf ab, Benutzern ein besseres Verständnis und effektivere Nutzung dieser Technologien zu ermöglichen.

Fallbeispiele

Die Studie präsentiert verschiedene Fallbeispiele, in denen die Anwendung der 26 Prinzipien zu signifikanten Verbesserungen in der Interaktion mit KI-Modellen geführt hat. Unternehmen, die diese Prinzipien umgesetzt haben, berichten von einer erhöhten Antwortqualität, einer effizienteren Problemlösung und einer verbesserten Benutzererfahrung. Diese Erfolgsgeschichten dienen als Inspiration und Leitfaden für andere Unternehmen, die die Potenziale von KI in ihrem Geschäftsbereich maximieren möchten.

Die 26 Prinzipien

  1. Direkte Kommunikation: Vermeide Höflichkeitsformeln und sei direkt.

    • Beispiel: Statt "Könntest du mir bitte erklären" nutze "Erkläre".

  2. Zielgruppe definieren: Gib an, für wen die Antwort bestimmt ist.

    • Beispiel: "Erkläre Quantenphysik für einen Physik-Studenten."

  3. Komplexe Aufgaben aufteilen: Zerlege große Aufgaben in kleinere Schritte.

    • Beispiel: Statt einer komplexen Anfrage, frage schrittweise detailliert nach.

  4. Affirmative Direktiven nutzen: Verwende bejahende Anweisungen statt Verneinungen.

    • Beispiel: "Führe aus", statt "Nicht unterlassen".

  5. Für Klarheit sorgen: Fordere einfache Erklärungen an, wenn nötig.

    • Beispiel: "Erkläre mir Photosynthese in einfachen Begriffen."

  6. Anreize schaffen: Signalisiere die Bereitschaft, für bessere Antworten zu belohnen.

    • Beispiel: "Ich werde für eine gründliche Analyse belohnen."

  7. Beispiele verwenden: Integriere Beispiele in deine Prompts.

    • Beispiel: "Wie löst man eine quadratische Gleichung? Beispiel: x^2 - 4x + 4 = 0."

  8. Formatierung: Beginne Prompts mit spezifischen Kennzeichnungen.

    • Beispiel: "###Anweisung### Beantworte die folgende Frage. ###Frage### Was ist Photosynthese?"

  9. Klare Aufgabenstellung: Verwende Phrasen, die die Aufgabe klar definieren.

    • Beispiel: "Deine Aufgabe ist es, die Hauptursachen der globalen Erwärmung zu erklären."

  10. Konsequenzen andeuten: Mache deutlich, dass ungenaue Antworten Konsequenzen haben.

    • Beispiel: "Du wirst bestraft, wenn die Antwort ungenau ist."

  11. Natürliche Antworten fordern: Bitte um Antworten in einem menschlichen, natürlichen Stil.

    • Beispiel: "Antworte in einer natürlichen, menschlichen Art und Weise."

  12. Schritt-für-Schritt-Denken anregen: Fordere das Modell auf, schrittweise zu denken.

    • Beispiel: "Denke Schritt für Schritt, wie man ein Budget erstellt."

  13. Unvoreingenommenheit sichern: Stelle sicher, dass Antworten unvoreingenommen sind.

    • Beispiel: "Stelle sicher, dass deine Antwort unvoreingenommen ist."

  14. Rückfragen erlauben: Erlaube dem Modell, Rückfragen zu stellen, um Klarheit zu schaffen.

    • Beispiel: "Frage mich, wenn du mehr Informationen benötigst."

  15. Verständnis testen: Fordere Erklärungen mit anschließendem Test an.

    • Beispiel: "Erkläre mir die Relativitätstheorie und stelle danach eine Frage dazu."

  16. Rollen zuweisen: Weise dem Modell spezifische Rollen zu.

    • Beispiel: "Agiere als Lehrer, der Mathematik erklärt."

  17. Trennzeichen verwenden: Nutze Trennzeichen, um den Prompt zu strukturieren.

    • Beispiel: "###Frage### Was ist KI? ###Ende###"

  18. Wiederholung für Betonung: Wiederhole Schlüsselwörter, um den Fokus zu verstärken.

    • Beispiel: "Erkläre Klimawandel, Klimawandel und nochmals Klimawandel."

  19. Kombinierte Methoden: Verbinde verschiedene Techniken für komplexere Anfragen.

    • Beispiel: "Chain-of-Thought mit Few-Shot-Prompts."

  20. Output-Primer nutzen: Beende Prompts mit einem Output-Anfang.

    • Beispiel: "Schreibe einen Einleitungssatz zum Thema Nachhaltigkeit: 'Nachhaltigkeit ist wichtig, weil...'"

  21. Detailreichtum fordern: Bitte um detaillierte Erklärungen.

    • Beispiel: "Schreibe einen detaillierten Absatz über das Sonnensystem."

  22. Stil beibehalten: Fordere Korrekturen, ohne den Stil zu ändern.

    • Beispiel: "Verbessere die Grammatik, aber behalte den formellen Stil bei."

  23. Coding-Anweisungen für Dateien: Gib spezifische Anweisungen für Coding-Aufgaben.

    • Beispiel: "Erstelle ein Skript, das mehrere Dateien generiert."

  24. Kreatives Fortführen: Fordere kreative Fortsetzungen basierend auf gegebenen Anfängen.

    • Beispiel: "Hier der Anfang eines Gedichts. Setze es fort."

  25. Spezifische Anforderungen: Liste genau auf, was das Modell berücksichtigen muss.

    • Beispiel: "Deine Antwort muss die neuesten Forschungsergebnisse enthalten."

  26. Ähnlichkeit mit Vorlagen: Erstelle Texte, die einem gegebenen Beispiel ähneln.

    • Beispiel: "Verwende denselben Ton wie im bereitgestellten Textbeispiel."

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