掘金 人工智能 前天 13:13
告别低质量Prompt!:字节跳动PromptPilot深度测评
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在AI浪潮中,提示词的质量直接影响AI生成内容的优劣。字节跳动火山引擎推出的PromptPilot,是一款强大的智能提示词优化平台,旨在解决用户“不会写提示词”或“提示词效果差”的痛点。它不仅支持高质量提示词的生成与引导式优化,还能处理多模态任务,自动拆解复杂指令,并提供批量处理和智能调优功能。通过用户自定义评分标准和智能学习,PromptPilot能够迭代优化提示词,生成更优的AI回答,最终输出分析报告,助力企业提升效率和用户满意度。虽然高级功能对新手有一定学习门槛,但其强大的功能和易用性使其成为内容创作者和中小企业的得力助手。

✨ **提示词是AI沟通的关键**:文章强调,AI生成内容的质量不仅取决于模型,更在于“喂”给它的提示词。提示词如同给AI的“导航指令”,准确的提示词能引导AI高效完成任务,而模糊的提示词则可能导致结果不尽如人意,因此掌握“说话”的技巧比选择模型更为重要。

🚀 **PromptPilot:智能提示词优化利器**:由字节跳动火山引擎开发,PromptPilot专注于解决用户在提示词方面的难题。其核心功能包括需求翻译与引导式生成高质量提示词,支持多模态任务(如图像、视频分析)并自动拆解复杂任务,以及提供批量处理、智能调优和导出评测集分析等功能,旨在全面提升用户与大语言模型的交互效率和效果。

🖼️ **多模态处理能力强大**:PromptPilot利用大模型的多模态能力,能够深度解析图像,进行语义化理解。例如,它可以识别物流信息中的包裹细节、统计停车场车辆数量、计算超市顾客人数等,并将模糊的视觉需求转化为AI可执行的指令。这种能力为处理非文本输入和视觉分析任务提供了极大的便利。

📊 **批量处理与智能调优实现精细化运营**:该平台支持批量生成提问、AI回答及评分(人工/AI双模式),并能导出Excel进行效果分析。关键在于其“智能调优按钮”,能够基于历史数据自动优化提示词,生成新版本并提供效果对比。此外,用户可以自定义评分标准,让大模型依据规则对数据进行评分,从而清晰识别问题并指导后续优化。

💡 **提升效率与用户体验的综合解决方案**:PromptPilot通过优化提示词,降低了AI沟通的门槛,实现“人人都能写出好的提示词”。它支持多模态处理,能够根据测试结果集迭代优化提示词,大大提升了工作效率。虽然高级功能需要用户适应,但其强大的功能和对内容创作者及中小企业的实用性,使其成为一款极具价值的AI工具。

前言

在AI时代浪潮中,AI 给了我们带来了很多便利,我的生活和工作已经离不开它。每天的工作日常放佛变成了AI 对话 去完成工作,嘿嘿。我只管提需求,它按照我的想法和需求一步步实现,而且干活效率杠杠的!但有没有发现,当你使用久了,它有时候是神仙队友,妙笔生花;有时候却像没睡醒,答非所问——问题出在哪儿?

模型当然重要,但更关键的是——你“喂”给它的那句话。

对,就是那个每天和AI打交道的小小输入框!提示词 就是咱给AI的“导航指令” ,路线指得准,它才能带你到想去的地方;要是含糊不清?抱歉,它可能直接开进沟里...

所以啊,想用好AI,会“说话”比选模型更重要

AI生成内容的质量,很大程度上依赖于其背后模型的先进性与精准度,而在这其中,一个往往被忽视却至关重要的因素是——提示词。每天,我们与AI互动的起点,不过是一个简单的输入框,正是通过在这里输入的提示词,AI得以编织出回应的篇章。

今天我就带大伙儿上手试试,字节跳动新出的“提示词外挂”——PromptPilot,看它能不能把咱的“AI沟通术”,直接拉满!

PromptPilot 它是啥

PromptPilot 是由字节跳动旗下火山引擎开发的智能提示词(Prompt)优化平台,旨在帮助用户高效生成、调试和优化与大语言模型(LLM)交互的指令,解决“不会写提示词”或“提示词效果差”的痛点。

核心功能

    需求翻译与引导式生成

    生成高质量的提示词

    多模态任务处理

    支持图像、视频等非文本输入,自动拆解复杂任务为多步骤方案。

    批量处理与智能调优

接下来带体验一下 PromptPilot

多模态视觉处理

它通过大模型的多模态能力,实现图形分析和理解。它可以将模糊的视觉需求转换为AI 可以执行的指令进行识别和理解。它通过豆包出的新模型 Doubao-Seed-1.6-thinking模型 的多模态能力,可以对图片深度解析,语义化理解。

这点简直太强了,使用起来也很方便,并且还可以部署,方便后期有类似需求,可直接跑!

物流信息识别

识别图片中的包裹信息,例如:收件人,电话,寄件人,快递单号等等

识别停车场车辆

超市顾客统计

并且还提供了代码

from workflow_dev.tools.served.clients import call_florence2_service# 给定任务的图像URLimage_url = "https://prompt-pilot-solution-cn-beijing-default.tos-cn-beijing.ivolces.com/autope_image/example/autope-solution-market-traffic.jpg?X-Tos-Algorithm=TOS4-HMAC-SHA256&X-Tos-Credential=AKLTOWY1MzYwYTUxZTQ1NGYyOWIzZDFjYTFjZGMxNWM2Nzg%2F20250806%2Fcn-beijing%2Ftos%2Frequest&X-Tos-Date=20250806T020414Z&X-Tos-Expires=3600&X-Tos-SignedHeaders=host&X-Tos-Signature=c982b94e840a27f0aa47e900fceabc63bbb5d3db80a0b89d188aefb754a6623b"def count_supermarket_customers(image_url):    task_prompt = '<CAPTION_TO_PHRASE_GROUNDING>'    # 调用工具,指定任务、图像、查询文本,开启保存标注图像    result = call_florence2_service(task_prompt, image_url, "people", save_annotated_image=True, annotated_image_dir=None)    # 统计检测框数量即为客户数量    num_customers = len(result[task_prompt]['bboxes'])    annotated_path = result['annotated_image_path']    return num_customers, annotated_path# 执行并输出结果customer_count, anno_path = count_supermarket_customers(image_url)print(f"超市当前客户数量为: {customer_count}")print(f"annotated image is saved at: {anno_path}")

提示词

输入自己的详细需求以及规范,它可以根据我们的输入生成优化的提示词,AI 可以更好理解的提示词,而且还可以进行多轮优化提示词。

输入我们的需求和规则

优化提示词

可以指定提示词具体优化位置,进行迭代提示词优化

选择调优的模式

验证提示词

可输入测试的数据,指定变量,到时候根据我们批量上传 excel 去读取数据进行分析,然后给出建议等等

还可以引导大模型给出我们想要的回复,例如,我让AI 用一句话总结客户为什么不满意

上传我们的excel 数据进行大模型分析处理

我们在前面的提示词中告诉AI 读取哪个字段变量下的数据去进行分析,所以上传的数据集必须包含我们前面指定的变量字段。例如我们指定了变量字段 CUSTOMER_CONTENT ,用户的评价内容,那么上传的excel 中必须包含指定列

上传处理完的结果如下:

指定评分标准

通过评分标准,我们可以清晰的知道哪些产品出了问题,评分的标准由我们自己DIY RULE,大模型就会携带这个规则去对上传的数据进行评分。

配置好评分标准后,我们可以通过一键生成所有评分,等个5-10分钟即可,所有数据的评分就生成好了, 如果上传的数据量比较大的话,可能等待时间稍长一会。

智能优化

智能优化主要做的事情 学习已有数据(回答、评分和评分原因),最后我们可以获得

最后导出报告

通过报告,我们可以清晰的了解到当前客户对哪些产品不满意,以及为啥不满意,后期优化进货等等,提高复购率以及好评等等。

接下来,我们通过 Doubao-Seed-1.6-thinking 大模型,上传我们通过 PromptPilot 生成的报告,然后生成可视化的图表结果,这样我们一目了然的知道哪些差评最多,以及后续如何优化进货等。

综合体验下来,咱们来聊一聊 PromptPilot 从各方面,它比较突出的优势就是,它大幅度降低了提示词门槛,“人人都可以写出好的提示词”;它支持多模态处理,可自动拆解任务流程,还可根据测试结果集迭代优化提示词。它的缺点是高级功能对于小白新手还是需要适应,如果官方可以多出一些教程以及视频引导的话,我觉得还是可行的。

总之,PromptPilot 是当前最强大的提示词优化工具之一,特别适合中小企业用户和内容创作者,企业中户可以上传自己要分析的数据,然后进行不断地优化,提供复购率等等。

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