一种大语言模型提示词自动优化方法

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一种大语言模型提示词自动优化方法
申请号:CN202511042994
申请日期:2025-07-28
公开号:CN120542583B
公开日期:2025-11-21
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种大语言模型提示词自动优化方法,涉及提示词优化技术领域。包括:设置初始提示词;构建训练数据、梯度生成提示词模板、提示词编辑模板、优化器以及任务模型;从训练数据中随机采样小批量数据作为训练集,任务模型根据初始提示词对训练集的样本进行预测得到答案;对比答案与训练集的样本标签,得到错误示例集合;将错误示例集合和初始提示词输入梯度生成提示词模板,生成梯度分析请求;优化器模型接收并分析梯度分析请求,生成第二自然语言梯度;将第二自然语言梯度和初始提示词输入提示词编辑模板中,优化器模型根据编辑提示词模版对初始提示词进行修改,生成第二候选提示词。本发明解决了人工撰写提示词效率低的技术问题。
技术关键词
自动优化方法 生成提示词 大语言模型 优化器 编辑 答案 模板 模版 样本 搜索算法 自然语言文本 格式 训练集 标签 集束 数据 语句