来源:互联网 更新时间:2026-08-27 14:06
大语言模型在各大领域攻城略地,背后离不开一个关键角色——提示词工程。巧用提示词,研究人员和开发者就能让模型在特定任务上发挥得更好,不仅提升性能,还能增强适应性,面对复杂任务更加灵活。更关键的是,相比传统的微调方法,提示词工程几乎不费什么成本就能让模型适配多个下游任务,省时省力。
不过,设计一个有效的提示词对非专业人士来说并不容易,需要大量的学习和实践。直接让大模型自己搞自动提示工程,结果往往不尽如人意——不恰当的提示反而会分散模型注意力,拖累性能。所以,一个能辅助用户、操作简便的自动提示工程系统,就成了刚需。

针对这一痛点,北京大学-百川联合实验室带来了PAS自动提示工程系统。它的创新点可以概括为几个关键环节:设计高质量的自动提示数据集、对GPT模型进行少样本学习和数据筛选、自动构建精简而高效的提示数据集,以及通过微调实现有效的自动提示工程。简单来说,PAS能对用户输入进行简洁而有效的补充,实现快速、简单且支持流式显示的自动提示。
结果呢?在多个基准测试中,PAS轻松超越了已有的SOTA模型,而且用的数据量还更少。人工评测也证实了它的实力,潜力巨大。这一成果不仅推动了提示词工程的发展,也为大语言模型在更广泛领域的应用铺平了道路。
训练PAS主要分为三步,每一步都很有讲究。
训练PAS,首先得有一份靠谱的问题数据集。研究人员从LMSYS-1M和WildChat两个数据集中,通过三个维度筛选优质问题:
这一阶段,研究人员把内部积累的100条高质量数据和第一步筛选出的问题数据结合起来,通过few-shot learning方法,借助GPT模型来构建自动提示工程数据。具体流程如下:
生成的9000条数据的分布情况如上图所示,类别多样,代表性不错。
最后一步,利用前两个阶段获得的数据集来微调大型语言模型。研究人员选择了Qwen2-7b等模型作为基础模型,用高质量数据集进行定向微调,最终得到一个专门用于自动提示工程的大语言模型。
根据人类评估员的测评,相比之前的SOTA模型,PAS在各领域都展现出较高的胜率。多个领域的平均胜率超过50%,胜率与平局率之和更是高达80%以上,表现相当亮眼。
为了全面评估PAS的性能,研究人员选择了Arena-Hard、Alpaca-Eval 2.0、Alpaca-Eval 2.0 (LC)三个基准测试。随后,他们将PAS应用于六个顶尖的AI模型,包括GPT-4(三个版本)、GPT-3.5、Qwen2-72-Instruct和LLaMA3-70B-Instruct。
评测结果显示:
PAS不仅性能卓越,计算效率也相当高。在数据效率方面,它仅需9000条微调数据就能展现出卓越性能;在输出效率方面,它能将补充的自动提示长度控制在30个词以内,非常精简。
对于用户体验,PAS的设计也颇为贴心:
「如果树上有10只鸟,其中一只被射死了,地上有多少只鸟?」
这个看似简单的问题其实暗藏了一个逻辑陷阱——你看到它可能也需要反应几秒,才知道树上还剩9只鸟,而地上只有1只。在没有PAS辅助的情况下,GPT给出了错误的回答。而PAS系统通过补充提示词,显著改善了模型的表现:在PAS的引导下,模型新一轮的回答展现出显著的提升,不仅成功绕开了逻辑陷阱,清晰展示了多步骤的推理过程,还能在给出正确答案之外引导用户理解整个推理过程。这才是自动提示工程该有的样子。
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