写实用型提示词需明确角色、拆解任务、限定格式、提供样例:如指定“环境政策研究员”身份,要求分三方面总结并标注数据来源;任务按步骤推理;输出用Markdown表格;给错题解析样例。
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写实用型提示词,关键不是堆字数,而是让Gemini“知道你是谁、要干什么、做到什么程度”。它不吃模棱两可的指令,但很吃结构清晰、逻辑前置、角色明确的表达。
给AI一个靠谱的身份
不加角色的提示词,就像让陌生人帮你修电脑——他可能懂点,也可能完全跑偏。加上身份,模型会自动调用对应领域的知识和表达习惯。
- 差:“总结一下气候变化的影响”
- 好:“你是一位专注环境政策研究十年的智库研究员,请用面向政策制定者的语言,分三方面总结气候变化对东亚粮食安全的中短期影响,并标注每项结论的数据来源倾向(如IPCC报告、FAO统计等)”
角色越具体,输出越聚焦。教育类用“初中物理老师”,技术类用“有K8s生产经验的SRE工程师”,写作类用“豆瓣高赞书评作者”,效果立竿见影。
任务必须拆解到可执行步骤
Gemini 3.0特别强调“推理先行”。它不希望你只说“写一篇公众号推文”,而期待你告诉它:先想目标、再找角度、然后搭骨架、最后润色。
- 在开头加一句:“在生成任何内容前,请按以下顺序思考:1. 明确本次推文的核心传播目标;2. 列出3个最能引发目标读者共鸣的现实痛点;3. 从中选择1个作为主线;4. 规划开头钩子、中间案例、结尾行动号召的节奏。”
- 这样你不仅能得到稿子,还能看到它的思路——哪一步卡住了、哪个假设不合理,都能及时干预。
格式和边界要提前钉死
模糊的指令换来的是自由发挥。你要表格就别只说“整理一下”,你要JSON就别等它自己决定字段名。
- 指定输出结构:“请以Markdown表格呈现,包含‘工具名称’‘核心优势’‘适用场景’‘学习门槛(1–5分)’四列,共6行,不加额外说明。”
- 设定内容边界:“不使用‘赋能’‘抓手’‘颗粒度’等管理黑话;所有案例必须来自2024年国内真实产品落地报道;避免出现英文缩写,首次出现需括号标注中文全称。”
这些约束不是限制AI,而是帮它过滤掉无效路径,把算力集中在你真正在意的地方。
用例子教它“像什么”
尤其当你要特定风格、语气或结构时,“少样本提示(Few-shot)”比千言万语都管用。给它1–3个高质量样例,等于直接喂了标准答案模板。
- 比如做错题解析:“请为高中数学函数题提供讲解,格式如下:【题目】……【错误原因】……【正确思路】……【同类提醒】…… 示例:【题目】已知f(x)是奇函数,且x>0时f(x)=x²−2x,求f(−1)。【错误原因】误将奇函数性质套用为f(−x)=f(x)。【正确思路】由奇函数定义f(−x)=−f(x),得f(−1)=−f(1)=−(1−2)=1。【同类提醒】遇到分段定义的奇偶函数,务必先判断自变量正负,再代入对应表达式。”
它立刻明白这不是要答案,而是要教学级的拆解逻辑。











