吴鲁加 05月15日 00:17
AI 陷阱
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本文探讨了如何利用AI辅助思考,避免常见的陷阱。作者分享了自己通过AI提升思考能力的体验,同时也指出了人们在使用AI时容易犯的错误,例如将AI视为简单的搜索引擎、过度依赖AI解决问题、以及缺乏对AI生成内容的深入消化。文章强调了高质量问题的重要性,并提出了通过问题链、事实检查等方法,提高AI回答的质量和准确性,从而更有效地利用AI提升个人能力。

💡AI辅助思考是提升效率的关键,但需避免将其简单视为搜索引擎。高质量的提问是获得高质量答案的前提。

🔗通过构建问题链,逐步引导AI进入专业领域,可以获得更深入、更专业的回答。这是一种提问者与AI共同思考、讨论的模式。

✅ 事实检查和双重检查对于核实AI推理过程和回答的准确性至关重要。避免盲目信任AI生成的内容。

🧠 大语言模型的本质是预测器,其输出质量高度依赖于输入内容的质量。专业、准确的提问能使AI的预测结果更“聪明”。

原创 wulujia 2025-03-30 16:19 中国香港

用 AI 帮助思考。这是 AI 越来越聪明之后,我最主要的用法。至于效果,前段时间,我和同事们交流,我略带兴奋地告诉他们:我觉得我变聪明了。

用 AI 帮助思考。这是 AI 越来越聪明之后,我最主要的用法。至于效果,前段时间,我和同事们交流,我略带兴奋地告诉他们:我觉得我变聪明了。

但是我也观察到有人掉进陷阱,主要有这么几种情况:

1. 一句话询问。把 AI 当成可以理解语义的搜索引擎。

2. 只用 AI 解决问题。忘记了我们有丰富的工具。

3. 问过当作已消化吸收。比如 AI 做的 Deep Research 报告,我猜很多人只是快速扫一眼,就“放着以后看“,实际上永远不看了。

昨天合伙人 Shotgun 在公司的知识星球里发了篇文章——大语言模型说:我可以提供“高质量的回答“,前提是有“高质量的问题“。他举了好些例子帮助理解:

> 原则:

> - 原则一:第一次提问要尽可能开放,只说需求,不说具体解决方案。

> - 原则二:通过问题链,通过学习大语言模型的回答,让自己的提问越来越专业,越来越细致,从而得到更高水平的答案。

> - 原则三:通过事实检查和双重检查,核实推理过程和回答的准确性。

>

> 原因:

> - 大语言模型,我理解其本质是一个预测器:根据用户输入的内容,来从概率上预测随后的内容,由于通用的大语言模型使用大量的文本进行训练,文本质量良莠不齐,所以输出内容质量非常依赖于输入的内容质量,用户输入的内容越专业、越准确,大语言模型预测出来的内容就越“聪明“。

> - 反驳或者让大语言模型重新认真构造答案,本质上是给之前的普通回答进行降权,而给专业回答进行提权,类似于对大语言模型说:“我不希望你用一些科普的东西糊弄我,我希望看到专业的回答”、“你是一名通讯行业的专家,从你专业的角度来看:”,这时大语言模型检索的重点就会进入专业领域,而非科普,当然就更容易得到高质量的回答。

> - 问题链则是更精确进入专业领域的方式,通过提问-学习-再次追问的模式,由提问者和大语言模型共同思考、讨论,来得出更高质量的答案。

> - 问题链能起作用的另一个原因是:很多复杂问题并不存在现成的答案,虽然推理模型一定程度上,也可以组合内容来得到复杂问题的答案,但如果通过分解问题来让提问跟现存的答案更接近,显然可以提高回答的速度和质量。

祝你能在 AI 的帮助下变得更聪明。

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