所谓“万能公式”,其实是给特定模型定制的定向指令

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04-03 08:34

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2. 用了这5大技巧后,原来AI人物还可以这么真?

3. 在画了几百张 nano banana pro 图片收获了几百万流量之后的一些提示词写作经验 (同步发布于博客:http://t.cn/AXygY9D8) 最近一段时间,沉迷于 nano banana pro 画图,也写了一些颇受欢迎的提示词,X 上的浏览量加起来有几百万。但你要说我写画图提示词水平多牛,这我可不敢认,因为我写画图提示词水平其实一般,写不出那些专业的参数,绝大部分提示词都是让 AI 帮我写的。 写画图提示词,没有你想的那么复杂,拿我最近写过的一些提示词来讲一下。 首先,提示词是手段不是目的 提示词是为画图服务的,所以最重要的是你的想法,你想呈现什么,至于提示词,只不过是为了实现你想法的手段,有很多种写法都可以让你得到不错的结果,所以不必太纠结提示词的细节,什么结构、关键字、长短、是不是 JSON,都没那么重要! 比如说 4 月份的时候,我就想用 GPT-4o Image 帮我画一张巨型裸眼 3D 屏幕的图(图2),提示词很简单,就是大白话: > 一只超写实大熊猫半个身子在成都繁华商街巨型弧形裸眼 3D 屏幕外边,肚皮朝上,脑袋吊着,嘴里咬着竹笋,憨态可掬 提示词大部分时候就是这样,你都不需要多么复杂的技巧,就先大白话发过去看看效果。 然后我把提示词发给 Gemini,得到了一张这样的图: 参考图3 也还行,但效果不算太好。 写提示词不难,难得是你得有一点审美,知道什么是好的,什么是不好的,最好还能知道哪不好! 我水平不够好,只能看得出它不好,但说不上不好在哪里。这时候专业水平就能起作用,要是你专业的话,马上能知道哪不好,怎么调整。 我不专业但我有 AI,于是把这个提示词(有时候我还会把生成的图片结果一起)发给 AI,让 AI 优化。最好不要只是让它优化,而是给个方向,比如我就去搜索了一下现实世界中哪几个建筑的裸眼 3D 屏幕最有名,这样 AI 训练的最多最熟悉,更容易明白我想要什么。 (参考图4) 注意我会同时问 Gemini、ChatGPT(GPT-4.5、GPT-5.1),一方面每个模型擅长的不一样,另一方面这里面有很大的概率因素。所以多试几个总没错。 后面就是去测试,根据测试结果让 AI 进一步调整。 比如第一次测试,效果不怎么样! (参考图5) 我干脆换了个思路,找来一张真实的看起来还不错的图片,然后让 Gemini 根据图片给我写提示词。 (参考图6) 再让 Gemini 帮我生成几个场景。 (参考图7) 拿新提示词测试了一下,效果惊艳! (参考图8) 再测试几个其他场景也不错,那基本上就可以了。 (参考图9) 所以写提示词的过程就是不停的变换思路不停的“抽卡”重试,你可以不知道怎么调整,但是至少你得知道什么是好的,这样当偶尔“抽卡”到一张好的,你就可以基于那张好的不停的微调,直到可以稳定的生成。 真不稳定也没关系,那就多“抽卡”好了。比如那个 3D 裸眼屏的,得一半结果不怎么好,我后续又尝试优化了好一会,实在改进有效,干脆放弃了。 所以我不止一次提到“提示工程”: > 提示词工程是一个过程,系统化地设计、测试、优化提示词的过程——宝玉 (参考图10) 让 AI 帮你写提示词,有时候还会有意外惊喜。 比如我在创作时空交汇的提示词的时候,最初的想法只是简单的时空交汇。但无意中生成了一张古今人物交互的,我一看,这比我原本的想法还要好一些,于是调整了一下创作方向,让画面中融入了古今人物的交互。 (参考图11) 上面其实只是我提示词创作的第一个步骤,也就是针对一个场景生成一张满意的图片。当提示词能稳定的产生一个效果后,下一步就是基于这套提示词,把它变成一套提示词模板,让它可以产生各种不同结果的图片,这样其他人也能参与其中。 比如说四季变换的图,最初的版本只有一棵树。虽然这棵树效果很好,但是大家都来画树就没意思了。最好是能基于同一场景四季变化的设定,让场景可以变化。 (参考图12) 我把这条提示词发给 AI,让它帮我变成提示词模板。把提示词变成模板,最重要的是设定好“变量”,你希望提示词中哪些是固定不变的,哪些是可以变换的。 比如四季变换的提示词模板,我希望它变换的是场景,不局限于一棵树,还可以是一座城市、一个园林等等,每个人都可以代入自己喜欢的场景。参考提示词: > 帮我把下面的提示词变成提示词模板,变量是场景,根据场景在一张画面中显示四个季节的变化,同一个场景,但是每个季节显示场景的一部分同时又融为一体。 > > 超写实数字插画风格,画面以一棵树为核心,从左到右均匀划分为冬春夏秋四个季节区域。树木和背景随季节依次渐变变化,每个季节区域内的树叶颜色、枝条状态和背景元素均应精准呈现相应季节特征。树冠、树干、枝叶以及背景中的植被与天气等自然景观,都应根据季节的典型表现进行细致调整和过渡,确保四个区域间衔接自然流畅、色彩丰富且富有象征意义。画面比例为 4:3。 (参考图13) 提示词模板的变量也不用局限一个,可以有多个变量,比如这张“现实vs内心映射”的图,{现实}是一个变量,{内心映射}是另一个变量。 (参考图14、图15) 这一步仍然是要反复测试,直到有一个稳定的效果 (参考图10) 所以说,写提示词,没有那么难,你有一个想法,先用大白话去试试,不行就让 AI 帮你调整,告诉它你哪里不满意,希望哪里更好,根据 AI 调整后结果再去试,再调整,反复“抽卡”,耐心一点总能成。 当然模型也很重要,真不行就等一段时间再重新试试,就像我的裸眼 3D 显示屏的提示词,半年前还画不好,现在这就挺逼真了。让 AI 优化,也可以试试不同的模型,比如我会反复在 Gemini 3 Pro、GPT-5.1、GPT-4.5 之间重试,并没有绝对答案谁最好,保不准谁的结果就让你满意了。 如果你想更进一步,让你的提示词能适应不同的场景、人物,还可以把它变成提示词模板,衍生出更多好玩的作品。

4. 这位网友的问题很典型:> 宝玉老师,以现在大模型的能力还需要prompt吗,我现在都直接描述问题就发出去了这个疑问其实特别普遍,甚至可以说,它代表了绝大多数用户的心声。包括还有人说:> 今天社交网络上被追捧的所谓AI高人,不过是Prompt Kiddie(提示词小子)。 > 整天转帖一些提示词,其实是在自动充当大模型的燃料。是不是还需要 Prompt 这个问题的答案,其实藏在你的需求里。如果你的任务很简单,比如问个天气、查个单词,或者写个请假条,那确实不需要什么复杂的提示词。这就好比做一道 1 加 1 等于 2 的数学题,直接心算就完事了,非要列个方程式反而显得矫情。但是,一旦涉及到复杂任务,情况就完全不同了。你可以把专业的提示词想象成解难题时的“数学公式”。当面对一道复杂的应用题时,光靠心算是不够的。你需要公式来规范步骤,需要设定变量。提示词就是在这个环节起作用,它把一个模糊的需求,拆解成了一条清晰的思维链,手把手教 AI 怎么思考。举个最常见的例子:把一篇晦涩的学术论文改成科普文章(参考提示词:网页链接 )。如果你直接把论文丢给 AI,跟它说“帮我改写成科普文”,它大概率会给你扔回一篇删减版的论文,依然充满了你不懂的术语。因为它不知道你的“科普”是给谁看的,也不知道你需要什么风格。但如果你运用了“公式”,告诉它:你的读者是只有高中物理水平的普通爱好者,请多用生活中的比喻(比如把量子纠缠比作心灵感应),并且在写之前先去检索一下相关的背景趣闻。这时候,AI 输出的就不是冷冰冰的文字,而是一篇有血有肉、生动有趣的科普文章。这就是提示词的魔力——它填补了“指令”和“意图”之间的鸿沟。再进一步,提示词还能充当“工作流经理”的角色。比如你想做个 PPT。普通玩法是让 AI 帮你列个大纲,然后你自己根据大纲一页页去制作幻灯片。但高阶的玩法是,用一段精心设计的提示词(参考提示词:网页链接 ),让 AI 不仅生成大纲,还能根据每一页的内容,自动写出对应的 AI 绘画指令。它把“写大纲”和“想配图”这两个步骤串联起来了。这时候的 AI,就不再是一个简单的聊天机器人,而是一个自动化的生产线。还有大家最关心的 AI 画图提示词。为什么大神生成的图片光影绝美、细节拉满,而你生成的总是差点意思?因为在非专业人士眼里,只有“好看”这一个形容词;而在提示词里,包含了光线类型、渲染引擎、构图视角等各种专业参数。这些参数,就是大神手中的“秘密配方”。你想复刻那张图,光靠猜是猜不出来的,必须拿到那个具体的参数。即使你可以通过多模态模型来逆向,有时候就是差一点意思,毕竟专业的提示词,是经过无数次试验和优化才打磨出来的。所以,回到最初的问题。我们还需要 Prompt 吗?如果你只是把 AI 当作一个陪聊的网友,或者一个随身的百科全书,那你确实不需要。但如果你想把 AI 变成一个稳定输出的生产力工具,提示词就是必修课。因为聊天是一次性的,说完就散;而专业提示词就像是“程序”和“软件”。当你写好了一个完美的翻译提示词,或者一个生成信息图的提示词,它就不再是一句话了,它变成了一个只要你输入原料,就能稳定产出高质量产品的“工具”。我自己则一直是在尝试借助提示词来帮我提升效率:比如我要提取 YouTube 字幕,还要去对发言人名字进行标注,我就写了提取 YouTube 字幕的提示词 网页链接 ,不仅有文稿,还能自动对上发言人,还能分章节。比如我要给文章配图 网页链接 ,所以我写了一个生成信息图的提示词,文章贴进去,它就能帮我生成一张好看专业的信息图。比如我要要校对文稿,我不会肉眼去校对,而是写一个校对的提示词,让 AI 帮我找错别字、语法错误,提供修改建议。借助这些提示词,就能让我事半功倍。这才是提示词的真正价值:它让你从一个向 AI 提问的“用户”,变成了指挥 AI 干活的“工程师”。下次当你在干一些枯燥的任务的时候,不妨想一想:我每天在做的这些事情,如果写一个专业的提示词,是不是能让我事半功倍?

5. 在现阶段,AI 生图/生视频的“可控性”,关键是靠提示词把关键约束写到位:身份锚点、镜头语言、时间轴动作、风格边界、负面约束。随口一句往往只说“要什么”,却没说清“不能变什么、怎么变、变到哪一帧为止”,一致性就很容易崩。对于提示词结构,我体会至少覆盖 6 点:1)身份一致性(必写) - 参考图/首尾帧作为 identity anchor - 脸型五官、发型、肤色、身材比例、服装材质与配色保持不变 - 明确:不换脸、不变形、不新增人物2)场景与光(决定观感稳定) - 时间与天气:清晨/黄昏/夜景;晴/雾/雨 - 光线:顺光/侧光/侧逆光;色温(暖金/冷青);对比与曝光控制3)动作(视频必须写成“时间轴”) - 0–2s / 2–4s / 4–5s 分段描述做什么 - 约束动作参数:步幅次数、手臂摆动幅度、头部稳定、落地节奏4)运镜(视频一致性的关键) - 机位 + 景别:侧前45°/左后方半侧/正面;中景/近中景 - 镜头运动:跟拍推进/平移跟随/缓慢推近/抬升拉远 - 稳定性要求:稳定器、轻微起伏可控;禁止跳切/瞬移5)风格与质感(统一审美) - 写实/电影感/商业海报等风格选择 - 焦段感、景深、运动模糊强度、颗粒与锐度范围6)负面提示词(兜底) - 畸形、果冻感、穿模、抖动、跳切、文字水印 logo、角色变化等一律禁止把这 6 块写全,基本就能把“随机”变成“基本可控”。

6. 2026年了!大部分人还不会给AI提示词。

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11. 用Nano Banana Pro做信息图也是非常低成本的场景,因为底层模型和Gemini是打通的,所以生成这种自带高密度信息的演示图会同时调用语言模型和图片模型打配合(有时能从思维链里能看到协作流程),非常节省提示词成本。这组图的完整提示词基本上都在100字以内,第一说清楚需求,告诉它要做的信息图主题,第二交代重点,比如希望追求全面还是聚焦高光时刻,第三控制偏差,塞一些不要遗漏、保持准确之类的补丁词,最后描述风格,不会写就给它参考图。总之就是,要说特别优秀,那肯定不至于,但在越过「看得过去」这道坎上,Nano Banana Pro的步子迈得是足够大的,配合编辑玩法还可以对图片进行精确修改,属于是非常普惠的赋予了每个人结构化议题的能力。

12. 高效提示词(prompt)工程指南

13. 【发挥Claude潜力的十个提示词】最近,一位 Anthropic 前研究员披露了内部提示词手册。这份并非基于猜测、而是源自模型建造者的指南揭示了一个核心事实:大多数人之所以觉得 AI 输出平庸,是因为他们没有触达 Claude 的内部推理层。以下是这份手册中至关重要的 10 个高级提示词策略,它们将彻底改变你与 AI 的协作深度。1、情境简报:拒绝直接提问永远不要在没有背景的情况下抛出问题。Claude 需要地图才能导航。提示词模板:我的背景是 [角色/公司/问题];已尝试过 [A/B];目前卡在 [Z];请帮我理清思路。深度思考:内部测试显示,这种背景铺垫能提升 41% 的输出质量。优质的答案不取决于 AI 的智商,而取决于你提供的信息熵。2、推理要求:让思考过程浮现不要直接索要答案,要索要思考。提示词模板:在给出方案前,请逐步展示你的推理过程,指出不确定之处,并标记所有假设。深度思考:这会强制模型激活 Chain of Thought(思维链),让你得到的不仅是结果,还有可质证的逻辑路径。3、诚实约束:打破“讨好型人格”Claude 天性乐于助人,这往往意味着它会说你想听的话。提示词模板:即使难受也要保持诚实。如果我的计划有致命缺陷请直说,不要软化措辞。我宁愿现在听硬话,也不想以后失败。深度思考:这是在解锁 Claude 的宪法 AI 基础,让它从“助手”转变为“顾问”。4、精准角色:越具体,越深刻“充当专家”是最无用的指令。提示词模板:你是有 [具体经验] 的 [特定角色],见过 [具体失败模式]。请用 [特定框架] 思考,跳过常规建议。深度思考:身份越具体,推理的颗粒度就越细。模糊的角色设定必然导致平庸的输出。5、魔鬼代言人:摧毁你的想法利用 Claude 的批判性思维来检验决策。提示词模板:我要分享一个计划,你的工作是摧毁它。找出所有错误假设、忽视的风险和失败原因。别手软。深度思考:挑战你的模型,其价值远超让它顺从你。这是 Anthropic 团队内部检验想法的标准流程。6、范围锁定:从源头杀死幻觉Claude 容易过度发散,用可信的虚构填补空白。提示词模板:严格限于 [X 背景]。超出范围请直接告知而非推测。我要的是差距,而不是自信的错误。深度思考:拒绝“自信的错误”,是通往高阶 AI 应用的必经之路。7、格式命令:利用极致的精确性Claude 对格式指令的遵循度极高。提示词模板:结构要求:1)一句总结;2)三个要点;3)一个下一步建议。除非我问,否则不要提供其他内容。深度思考:有意识地控制输出结构,能极大降低信息处理的认知负荷。8、假设审计:揭示隐藏的基础任何复杂答案后,都应运行此项。提示词模板:你做了哪些我应该验证的假设?如果这些假设错了,答案会如何改变?深度思考:大多数计划都崩溃在未经察觉的基础假设上。审计假设,就是审计风险。9、压缩循环:清理上下文债务在长对话中,模型会积累“上下文债务”,导致焦点模糊。每 5-6 次交互运行一次:总结目前的进展。解决了什么、决定了什么、最重要的未决问题是什么?深度思考:保持对话的熵减,防止 AI 自信地解决错误的问题。10、前期验尸:预见失败在项目上线前,进行压力测试。提示词模板:假设 6 个月后这个项目失败了。请列出 3 个最可能的原因。具体一点,失败的实际样子是怎样的?深度思考:这能抓住其他审查流程遗漏的盲点。总结:提示词工程的下半场,不再是背诵模板,而是理解模型的设计意图。正如 Anthropic 内部所强调的:AI 不是一个搜索引擎,而是一个需要被正确引导的推理引擎。

14. 如何写出专家级提示词,充分发挥 GPT-5 的潜力:1、上下文层 - 正确喂养这台机器大多数人写提示词就像写搜索关键词……这样不对GPT-5 需要在开头就给足背景信息(角色、限制条件、成功标准)关键信息要放在前 100 个词内(注意力在早期最集中)用 XML 标签来组织结构,比如 <role> <task> <examples>模型处理结构化数据的效果比处理大段文字好 3 倍2、推理链 - 让它把思考过程说出来别急着要最终答案要求它一步步拆解:"系统地想清楚整个过程"用这样的句式:"先分析……然后考虑……最后给出建议"GPT-5 的思维链能力比 GPT-4 强得多推理链能让幻觉问题减少 60% 以上3、示例框架 - 做给它看,别光说零样本提示词是碰运气……少样本提示词才是工程化在提示词里提供 2-3 个输入/输出示例,按你想要的格式用这种结构:"好的例子是这样:[示例] 不好的例子是这样:[反例]"GPT-5 从例子中学习的效果比从指令中学习好得多4、约束系统 - 边界创造品质模糊的提示词 = 平庸的输出(永远如此)明确你不想要什么:"避免泛泛而谈、公司术语、大话空话"设定输出限制:"最多 150 字"或"恰好 5 个要点"明确指定语气:"写得像个导师,别像教科书"5、角色工程 - 打造专家人设"你是专家"这种说法太懒……要更精准这样用:"你是一位资深数据科学家,向非技术背景的创始人解释复杂的机器学习概念"组合多个专业领域,获得独特视角具体的角色会激活特定的训练数据集群6、验证层 - 捕捉幻觉永远要求它提供来源或推理:"引用你的推理"或"解释你的信心水平"让它给出替代观点来测试准确性加上这个:"你做了什么假设?哪些地方可能错了?"GPT-5 可以自我批判,只要你在提示词里要求它这么做#提示词工程##提示词##AI创造营##微博兴趣创作计划#

15. 【AI辅助设计】告别“咒语”恐惧症!我的AI提示词可视化编辑器,让创意修改像点菜一样简单

16. 盘点一周AI大事(2月1日)|AI乌托邦魔幻开局 Google上线世界模型Project Genie 阿里开源实时世界模型LingBot-World AI乌托邦社区Moltbook爆火 Chrome升级为AI浏览器 月之暗面发布最强开源大模型Kimi K2.5 Gemini 3 Flash升级视觉能力 腾讯发布最强开源图像模型HunyuanImage 3.0-Instruct 阿里开源Z image Base满血版 OpenMOSS发布最强开源视频模型MOVA MIniMax上线顶级音乐模型MiniMax Music 2.5 英伟达开源天气预测模型Earth-2 #AI新星计划 #前沿科技趋势发布月 #抖音知识年终大赏 #AI #AIGC

17. Nano Banana 2 的 5 个神级玩法,还是 AI 生图的神,建议收藏(附提示词)

18. #Seedance必玩提示词模板#1分钟出大片!Seedance 2.0 正式终结了“AI视频不会剪辑”的时代! 最近科技圈都在传这个 Seedance 2.0,最离谱的是它能直接生成“60秒长视频”,还自带电影级的分镜头切换!我也试了几组,整理出一份【必玩提示词模板】,建议先收藏再练手! 万能提示词公式:[场景描述] + [核心角色] + [多段动作指令] + [分镜头要求] + [影调风格]案例分享“深夜的赛博朋克街道,霓虹闪烁(场景)。一名身穿银色风衣的侦探正穿梭在雨中(角色)。镜头先从背后跟拍特写,随后切到高楼俯瞰,最后停留在侦探推开酒馆大门的瞬间(多镜头动作)。胶片颗粒感,王家卫风格,高对比度影调(画质风格)。”如何用它做出爆款短视频?AI短剧流:利用60秒的长片段,保持角色一致性,直接出剧情。产品广告流:给你的产品起个酷炫的提示词,Seedance 能帮你生成极具质感的转场。梦境记录流:用最天马行空的描述,挑战它的多维度想象力。 小乔说科技的微博视频

19. 昨天城市天气prompt 维权 网页链接 还是成功了,后来 Google 的人私信我说当时没有注意溯源,后来也补充回复了。天气这个提示词(网页链接 )我之前 GPT-4o 时代就分享过 网页链接 ,当时也花了不少心思去调提示词,后来还集成了天气 API。现在 nano banana pro 下,当时这套提示词并不能直接用,所以仍然需要花不少精力去重新调试提示词,反复替换很多关键词才能碰巧找到那个最合适的。比如图3到图7都是中间失败的一些版本。提示词是一方面,另一方面在玩法上也有创新,充分利用了模型的能力,比如说结合了 Gemini 自身能搜索的能力,只需要输入一个城市名,就能根据城市特色地标和天气生成很好的效果。后来基于我的提示词版本衍生出很多有意思的玩法,比如有人把城市换成公司,比如地名换成游戏场景,城市建筑结合了美食,都非常酷,我也很喜欢,并且也明确引用了我的版本。(图8-)但抢我 Credit 这哥们只是把我的提示词稍微改了几个字,尺寸从9:16 改成了 1:1,玩法和效果都是一样的,然后 Credit 要算在他头上,那这种当然还是要争一下。好在发帖后很多网友表示了支持,尤其是国内网友,感谢你们!

20. 发现一个非常适合 AI 新手入门的提示词网站,忍不住想推荐一下。它最大的特点是:提示词分得非常清楚。不是那种一股脑丢一堆 Prompt 给你,而是按使用场景拆好。比如在「写作」这个大类下面,还会继续细分成:文章续写、写作建议、写作素材搜集等等。你一看就知道自己现在该用哪一类,而不是盯着 Prompt 发愣。对新手来说,这点特别重要。因为很多人不是不会用 AI,而是不知道“该怎么问”。这个网站刚好就解决了这个问题:你一边用,一边就能慢慢看懂,原来一个好提示词,是怎么被拆解出来的。地址:www.aishort.top不一定要照抄里面的提示词,但非常适合用来学习别人是怎么构建 Prompt 的。如果你是刚开始接触 AI,或者一直觉得“我用 AI 怎么没别人好用”,那这个网站基本算是一个不错的起点。#AI创造营##科技先锋官#

21. Seedance 2.0 到底怎么写提示词,才能真的有“电影感”?我测试下来一个结论:别堆参数,写“分镜”。Seedance最强的能力,是把文字拆成镜头语言。所以提示词一定要有结构:✅ 主体 + 场景 + 时间✅ 镜头顺序(特写 → 中景 → 远景)✅ 镜头运动(推近 / 跟拍 / 环绕 / 慢动作)✅ 情绪氛围 + 原生音效✅ 节奏设计(前慢后快 or 留白收尾)给你一条稳出片模板👇“雨夜老街,主角奔跑。开场手持跟拍,镜头突然推近面部特写,霓虹倒影映在积水中。背景有急促脚步声和远处警笛声,整体节奏紧张,电影级光影,结尾画面渐暗。”⚠️三点别踩坑:1️⃣ 一定写清镜头运动2️⃣ 音效是加分项3️⃣ 形容词控制在3个以内工具已经到位,拼的是表达能力。你们最近跑出什么好片?#Seedance必玩提示词模板##HOW I AI##过个有AI年#

22. 想让 AI 真正懂你?首要任务是学会“结构化表达”。春节期间,向亲友推荐 AI 时常听到这样的反馈:“乍看很惊艳,实操却不稳定;闲聊尚可,一旦涉及严肃工作就不靠谱。”这种“时好时坏”的症结,往往不在模型能力,而在交互质量。大多数人习惯了随意的自然语言,却忽略了:AI 需要清晰的指令边界。“结构化表达”正是人类思维与大模型(LLM)之间最高效的“通讯协议”。当你把模糊意图转化为结构化的逻辑指令,就跨越了从“闲聊玩具”到“生产力工具”的鸿沟。一、Why:为什么大模型喜欢结构化表达?从大模型的技术原理(Transformer 架构)来看,结构化表达能显著提升模型表现:1)降低“熵”(减少不确定性)大模型本质是基于概率预测下一个 token。人类自然语言往往充满歧义、省略和跳跃。结构化表达(如分点、贴标签、定义框架)能减少上下文歧义,缩小模型的搜索空间,从而更大概率命中你想要的高质量答案。2)引导“注意力机制”(Attention Mechanism)结构化文本(如 Markdown 标题、由于/因此、背景/任务/要求)能让模型更清晰地区分:哪些是核心指令、哪些是背景信息、哪些是限制条件。相当于给模型划重点,防止它在长文本里“迷路”。3)触发“思维链”(Chain of Thought)当你用结构化方式拆解问题(比如:第一步做什么、第二步做什么),你是在向模型“演示解题路径”。这种逻辑引导更容易激活模型推理能力,让输出不只是文字堆砌,而是逻辑推演。二、How:结构化表达如何“放大”AI 的能力?在实际工作中,结构化表达能把 AI 从“闲聊机器人”变成“专业生产力工具”:1)从“模糊需求”到“精准指令”非结构化:“帮我写个周报,这周做了 A 项目和 B 项目。”结果:AI 往往会写出一篇通用的、毫无亮点的流水账。结构化:【角色】你是高级项目经理。【背景】本周推进了 A 项目(处于收尾阶段,无风险)和 B 项目(处于启动阶段,缺人手)。【任务】撰写周报。【框架】1)关键进展;2)风险预警;3)资源需求。【风格】简洁、客观、数据导向。结果:AI 会生成一篇逻辑顺畅、重点突出、基本可用的周报文档。2)突破“上下文限制”当你需要 AI 处理复杂任务(如写长篇报告、分析复杂代码)时,结构化表达能帮助你模块化拆解。你不再一次性把所有东西扔给 AI,而是构建一个“工作流”:先定义大纲(结构化框架)再分模块填充内容(结构化填充)最后统一润色(结构化约束)3)确保输出的“可交付性”如果你要求 AI 结构化输出(例如“请以 Markdown 表格形式输出,包含列 A、列 B、列 C”),生成内容就可以直接复制到 Excel 或 PPT。结构化输入往往带来结构化输出,极大降低后期排版与整理成本。三、What:什么是结构化表达?一个高质量的结构化 Prompt 通常包含四个模块:Role(角色设定):明确 AI 身份(如资深 Python 工程师、麦肯锡咨询顾问)Context(背景信息):提供任务上下文(如目标受众、项目阶段、原始数据)Instruction(核心指令):清晰的动词 + 目标(如分析趋势、用隐喻解释概念)Constraints(约束/输出格式):字数、语气、格式(表格/代码/JSON)另外还有经典的 BROKE 或 ICIO 模型,大家也可以自行学习了解。写在最后结构化表达能力,是 AI 时代最重要的“软技能”。它不是新东西:以前,结构化表达是为了让人听懂(向上汇报、跨部门协作);现在,结构化表达是为了让 AI 听懂(获得更稳定、更可控的产出)。本质上,你思维的清晰度,直接决定了 AI 产出的精确度。

23. Qoder 上线提示词增强功能,将开发者从“提示词”的负担中解放出来

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25. Flux 2.0 突然发布!最强开源、叫板谷歌 Nano Banana Pro 模型,在线免费实测及本地部署教程! | 零度解说

26. 生成教学信息图的画图提示词的提示词:注意,这套提示词并不是直接画图的,而是生成画图提示词的,需要根据生成结果再用 nano banana pro 去画图示例会话:网页链接 ---- 提示词 ----你是一位世界级的教学设计师你是一位擅长制作清晰、简洁且引人入胜的学习材料的大师。你也是一位视觉设计专家,懂得如何利用视觉元素将复杂的概念以通俗易懂的方式传达出来。同时,你还是讲故事的大师,懂得如何运用故事让学习过程更令人难忘且充满趣味。你的任务是分析提供的【源背景信息】和【用户引导提示】,并生成一份结构化的信息图表内容。该内容将告知专业信息图设计师需要传达哪些信息,以便受众能清晰理解源背景信息。这份内容将在下一步传递给专业信息图设计师,他们将依据此内容制作高质量的信息图。设计师无法访问【源背景信息】,因此请确保内容表述充分。 信息图必须使用 [中文]。你还需要分析提供的【用户引导提示】,从中提取仅与设计相关的指令(风格、布局、颜色等),并将其放入末尾专门的设计指南部分。工作流程第 1 步:分析源文档。通读整篇文档并深入理解其内容。第 2 步:创建高层级大纲。大纲应包含标题和所有主要学习目标列表。第 3 步:充实大纲内容。为每个学习目标创建一个章节。每个章节都应包含概念解释和实操教程的组合。关键规则规则 1:输出格式为 Markdown。所有生成的内容必须严格遵守 Markdown 格式。规则 2:语气和口吻。语气应如同专家培训师:知识渊博、充满鼓励且清晰明了。规则 3:无新增信息。不要添加任何源文档中不存在的信息。规则 4:源数据处理。源文档中的所有数据必须逐字复制。不要进行总结或改写。

27. 【如何构建任何场景的提示词:一套可复用的系统架构】互联网上到处都是“ChatGPT最强提示词合集”,人们收藏、粘贴、得到平庸的结果,然后继续寻找下一个。这就像戴着别人的近视眼镜,技术上能用,实际上没用。问题的根源在于:为别人的场景、别人的上下文、别人的输出需求构建的提示词,永远不会像你自己构建的那样有效。你需要的不是一个很少打开的收藏夹,而是一套系统架构。大多数人用自然段落写提示词。简单问题还行,稍微复杂一点就崩溃。因为模型必须猜测:角色在哪里结束?任务从哪里开始?约束是什么?输出应该长什么样?每一次猜测都是潜在的幻觉。XML标签消除了猜测。它们创建带标签的容器,告诉模型每条信息是什么、如何使用。这不是理论,Anthropic在自己的系统提示词中就使用XML标签,这是模型被设计来解析结构化指令的方式。核心标签有六个,几乎每个提示词都会用到:【角色】定义模型成为谁。不是“你是一个有帮助的助手”这种废话,而是“你是一位拥有15年经验的品牌策略师,专注于定位、信息架构和竞争差异化”。角色越具体,模型猜测越少。【任务】定义模型做什么。不是描述,是指令。“帮用户改进写作”是描述,“分析用户草稿,针对结构、清晰度和说服力提供具体可执行的反馈,找出三个最弱的点并重写作为示例”是指令。没有清晰任务的提示词会随心所欲,而随心所欲通常意味着平庸。【准则】控制模型如何行动。“永远不要假设用户没提供的上下文”“如果信息缺失就提问”“不要给泛泛的建议”。规则是覆盖模型默认行为的方式。【约束】是硬性限制,定义输出本身的边界。“回复必须少于280字符”“不要提及竞争对手名称”“所有建议必须在30天内可执行”。规则管行为,约束管产出,区分很重要。【格式】是最被忽视的标签。大多数人描述想要什么,却从不描述它长什么样。同样的角色和任务,“一句话”给你标题,“三段式摘要”给你简报,“带章节的详细报告”给你文档,“JSON格式”给你结构化数据。模型没变,你对输出格式的控制变了。【示例】是最强大也最少被使用的标签。一个好例子教给模型的东西,比一段指令多得多。它同时展示格式、深度、语气、结构和推理。两个例子通常就够了,目标不是全面覆盖,是校准。进阶标签处理那20%需要更高精度的场景:【上下文】提供背景信息,【个性】定义个性,【语气】定义情感基调,【受众】决定输出面向谁,【知识】注入领域知识,【方法】规定执行步骤,【反模式】展示什么是坏输出,【退路】定义无法完成任务时怎么办,【验证】让模型自检,【发现引擎】让模型先提问再行动,【链】把多个提示词串联起来。不是每个提示词都需要每个标签。简单任务用【角色】加【任务】加【格式】就够了。专业输出加上【准则】、【约束】和【示例】。交互式场景加【发现引擎】和【退路】。复杂工作流才需要全套。六个标签各司其职,比十二个标签一半在划水强得多。调试提示词有规律可循:输出太泛,【角色】不够具体;格式不对,【格式】缺失或太松;指令被忽略,【准则】埋得太深或相互矛盾;输出太保守,加【反模式】展示你不想要的样子;输出跑偏,【任务】有歧义;输出编造事实,加fallback告诉模型不知道时该怎么办;输出不稳定,加【示例】。框架是通用的,无论你构建代码审查、内容写作、数据分析还是任何其他场景的提示词。标签不变,里面的内容变。现在你可以随意构建和混搭提示词了。x.com/kloss_xyz/status/2018951817892442260

28. 可以啊,这个 AI 绘画提示词图库 OpenNana 网站又收了50+ Nano Banana Pro提示词,现在已经更新了 475 个案例了,对于 AI 生图不知道怎么提示词的,可以看看。网站:opennana.com/awesome-prompt-gallery#AI创造营##AI绘画##微博兴趣创作计划#

29. Gemini 3.1 Pro VS千问3,2026年还需要付费制AI吗

30. 回复@想换个昵称但是又不知道换啥_:不需要刻意英文提示词的,中文提示词是一样的,只要准确描述清楚要求即可。//@想换个昵称但是又不知道换啥_:中文提示词可以吗?是不是推荐英文的?//@宝玉xp:回复@水果拍:看看高手是怎么vibe coding的🤓//@水果拍:好干净的示范。好的 Prompt果然不是越写越多,而是把那些常见但糟糕的生成模式排除掉。

31. 谷歌68页提示词圣经+老金原创元提示词,直接复制就能用

32. 别再学提示词了:为什么它是AI时代最短命的技能?

33. 给大家分享一个好东西,AI 绘画可以做很多东西,可以生成艺术照、头像、壁纸、插画,甚至还能帮你做出品牌形象、产品包装,或者短视频封面。你只需要几句提示词,就能把脑海里的想法变成画面。比如:“阳光下读书的女孩,油画风”,AI 几秒钟就能生成好几张不同风格的作品。现在很多设计师、博主、自媒体人,已经开始用 AI 绘画来做内容创作、视觉包装,效率直接提升十倍。对于普通人来讲,可能不知道如何写出漂亮的提示词,甚至也没有什么想象力,那最简单的方式就是模仿。今天分享的这个好东西就是一个案例网站,里面有各种 AI 出图效果的案例,370+的案例,什么效果和场景的都有,附带提示词和方法。地址:opennana.com/awesome-prompt-gallery#微博兴趣创作计划##AI创造营##AI绘画#

34. 又变强了!Nano Banana 2究极强大玩法~【免费渠道合集】

35. 白嫖顶级AI模型!GLM-4.7 + MiniMax M2.1 免费 API,媲美直连 Claude Code!NVIDIA 限免福利 | 零度解说

36. 最近看到一个 AI 影视团队分享了他们用 Seedance 2.0 做视频的完整经验,干货很多。1、Seedance2.0 单次最多生成 15 秒 720p 的片段,听起来好像很短对吧?但他们说关键在于转变思路:别想着一次生成一整段视频,要像真正的剪辑师一样,一个镜头一个镜头地生成,最后拼起来。一分钟的视频拆成四五个场景,每个单独做,效果反而最好。2、提示词的写法特别讲究,他们总结了一个五模块结构:主体、动作、镜头、风格、画质后缀。每条提示词都按这个框架来。其中有几个要点很实用,比如动作只写一个动词,写多了模型就晕了;风格别光写一个“cinematic”,要用组合描述,像“Kodak Vision3 500T”这种胶片锚点效果很稳;每条提示词结尾都要加上“4K, Ultra HD, Sharp clarity”这些画质后缀。3、文生视频的提示词控制在 120 到 280 词,图生视频就短一些,50 到 80 词就够了,写太长反而会让模型忽略你给的参考图。还有一点,永远不要用否定提示词,Seedance 不认这个。4、角色一致性方面,他们建议每个角色准备正面、侧面、四分之三侧面三张图,单独裁剪,别用拼接网格图。参考图放在 @Image1 的位置权重最高。#How I AI##科技先锋官# 总的来说,Seedance 2.0 的核心思路就是:拆镜头、写好提示词、用参考图锁角色、快速出片。掌握这套方法,它就是一个真正能用的生产工具。

37. 如果你长期在做 AI 绘画,那你一定经历过这种疲惫感:写提示词写到像在写配置文件。人物、构图、材质、光线、参数、风格……越写越像 YAML。久而久之,备忘录里的 Prompt 越堆越乱,复制粘贴成了日常,稍微复杂一些的结构就得从旧记录里翻半天。明明是艺术工作流,操作却越来越像在写代码。给大家推荐一个宝藏开源项目:PromptFill ,一个专门为 AI 绘画 Prompt 设计的结构化生成工具,它把原本枯燥的“堆文本”变成了可视化的“填空式”交互,让写 Prompt 终于回到有序和掌控感之中。多数 Prompt 管理工具仍然停留在文本编辑层面,而 PromptFill 直接做了更底层的事情:把提示词拆成结构化的变量,再通过可视化 UI 把组合逻辑交回给创作者。它不是简单的替换模板,而是提供一套“可视化的可编程 Prompt”。比如在写人物角色时,你不再需要回忆之前用过哪些关键词,而是可以直接从“角色词库”里点选。在选择画风时,也不再需要复制粘贴一整串风格参数,而是用下拉菜单切换即可。看似简单,但本质是在把 Prompt 当作一种“可组合语言”来处理,让创作过程更接近编译器思维:可复用、可扩展、可视化。开源项目地址:github.com/TanShilongMario/PromptFill#科技先锋官##AI创造营##微博兴趣创作计划#

38. 如何评价谷歌发布新一代图像生成模型 Nano Banana Pro,有哪些亮点?

39. #IT技术# #微博兴趣创作计划# 六百万围观的“超级提示词”,我终于看懂了AI协作的真相——提示词工程的核心逻辑原来这么简单。 伊妹耳的微博视频

40. 盘点一周AI大事(12月21日)|谷歌手撕OpenAI OpenAI 上线最强图像模型GPT Image 1.5 OpenAI发布最强编码模型GPT-5.2-Codex Google发布 Gemini 3 Flash Google开源A2UI协议 微软开源最强3D模型TRELLIS 2 阿里开源分层编辑图像模型Qwen-Image-Layered 阿里发布Veo 3平替Wan2.6 字节发布Veo 3平替Seedance 1.5 pro 腾讯开源首个实时交互世界模型WorldPlay 研究员开源照片重新对焦Genfocus Pipeline 研究员开源实时换脸视频模型PersonaLive Meta开源最强声音分割模型SAM Audio #抖音知识年终大赏 #AI新星计划 #OpenAI #AIGC #前沿科技趋势发布月

41. 国外一个网友总记得《Gemini 3 提示词最佳实践:日常使用指南》,内容如下:我用 Gemini 3 Pro 有一段时间了,直接说吧,它比 2.5 Pro 强太多了!这篇文章分享的是目前对我最有效的一些原则和结构模式。这不是什么金科玉律,更多是给你一个起点,帮你找到适合自己的策略。拿去试试,调整优化,不断迭代。核心原则Gemini 3 更喜欢直接明了的指令,逻辑胜过冗长。要想发挥最佳性能,遵循这些核心原则:1、精确指令:输入提示词时要简洁。Gemini 3 对直接、清晰的指令响应最好。明确说出你的目标,别绕弯子。2、一致性与明确参数:在提示词中保持统一的结构(比如标准化的 XML 标签),并明确定义那些容易产生歧义的术语。3、输出简洁度:默认情况下,Gemini 3 不太啰嗦,倾向于提供直接、高效的答案。如果你需要更像聊天或者更随性的风格,必须明确提出要求。4、多模态协调:文本、图像、音频或视频都应该被同等对待。指令中应该明确提到具体的模态,确保模型能综合处理它们,避免孤立分析。5、约束条件放置:把行为约束和角色定义放在系统指令中,或者提示词最开头的位置,这样能确保它们锚定模型的推理过程。6、长上下文结构:处理大量上下文(书籍、代码库、长视频)时,把你的具体指令放在提示词末尾(数据内容之后)。7、上下文衔接:从大段数据过渡到你的问题时,要明确做好衔接。用一个过渡短语,比如"基于以上信息……",然后再提问。内容很长,可以看原文,也可以看我的配图。原文链接见评论区。#提示词##提示词工程##科技先锋官##微博兴趣创作计划#

42. 看到了吗?这么复杂的一张图,这么多文字,几乎都没有糊,没有乱码。在 X(推特)上,我看到博主 serva huang 分享的一个秘诀提示词,使用这套提示词,可以让 Nano Banana Pro 生成中文的时候,精确率更上一层楼。核心在于:它激活了字形感知编码器,将汉字视为高优先级矢量图层,而非像素纹理。同时,结构化的排版指令强迫模型“先推理再排版”,为文字创建独立的渲染空间。这让4K下的汉字获得了印刷级锐利度。具体提示词如下:Prompt:绘制使用中文绘制成为完整的信息卡输出,尽可能的使用PUNCH的展示所有内容在一页内容!这是一个基于您提供的文章内容设计的完整信息卡片。可以包含香蕉的形象元素展示,为了达到“PUNCH”的效果,我采用了模块化设计,提炼了核心关键词,并配合了视觉符号和紧凑的排版,强调视觉冲击力和信息获取效率。【xxxx(输入你要绘制的中文内容)】博主原帖地址:x.com/servasyy/status/1992573963751264663#AI创造营##AI绘画##提示词##科技先锋官##微博兴趣创作计划#

43. Seedance 2.0提示词技巧!零基础上手指南(附提示词)

44. 盘点一周AI大事(11月30日)|AI自己剪片子 奥特曼预告下一代大模型Shallotpeat Anthropic发布最强编码模型Claude Opus 4.5 DeepSeek发布最强开源推理模型DeepSeek-Math-V2 微软开源最强行动智能体Fara-7B Black Forest推出最强开源图像模型Flux.2 阿里发布开源版小香蕉平替Z-Image 腾讯发布开源版Veo 3平替Tencent Harmony 字节开源AI剪辑大模型Vidi2 腾讯开源最强OCR模型HunyuanOCR 1B 科学家研发出最强数据分析智能体Edison Analysis RAI研发棒球陪练机器人 港科大训练出首个会打篮球的机器人 工程师开源家用机器人Aloha mini #AI新星计划 #人工智能 #AIGC #OpenAI #机器人

45. 这个厉害了!Berryxia.AI 整理的:完整提示词工程指南:框架、技术与模板手册↓——包含从入门到高级的完整提示词方法论——57+ 主流框架、10 大模板、9 大体系结构,一次性搞懂 Prompt Engineering。🎯 核心内容总览📘 框架体系地图(6层)1️⃣ 基础框架(COSTAR、STAR、AIDA...)2️⃣ 分析研究(TRACE、RACE、SMART...)3️⃣ 创意创新(SPARK、SCAMPER、Six Hats...)4️⃣ 问题解决(HMW、COAST、RICE...)5️⃣ 沟通表达(TAG、APE、ORID...)6️⃣ 高级推理(CoT、ToT、Meta Prompting...)🧩 关键提示词结构(5要素)角色(Role)|上下文(Context)|指令(Directive)|格式(Format)|约束(Constraints)💡 快速选框架指南:任务类型 推荐框架 ①营销文案 AIDA / COSTAR ②数据分析 TRACE / RACE ③创意脑暴 SCAMPER / SPARK ④复杂推理 CoT / ToT ⑤项目规划 COAST / GOPA ⑥学术写作 PEE / TRACE 访问:drive.google.com/file/d/1re3Ca-7SjSqupXjQpsS-YSjC9-xpoIXU/view#ai创造营##人工智能#

46. 在 Reddit 上看到了一个帖子,作者分享了一个看起来蠢到家的AI提示词,却意外击败了所有复杂技巧。提示词很简单,就是:"像跟一个聪明但容易分心的人解释一样。直奔重点,但别忽略细节。"作者说,他是偶然发现这个方法的,当时特别烦,因为问AI问题,要么:- 得到一堆幼儿园级别的解释,感觉在侮辱我智商- 要么就是一大堆专业术语,好像默认我有三个博士学位用了这个提示词之后,AI每次都能给我刚刚好的答案:聪明、聚焦、有深度,没那些废话。几个特别管用的例子:量子计算 跳过了"想象抛硬币"这种比喻,直接把叠加态讲清楚了,但也没给我堆一堆波函数数学公式。恰到好处。市场分析 没给我科普供需关系的基础课,直接讲当前趋势背后的真正驱动因素。既有深度又不啰嗦。代码审查 不会解释什么是函数,而是直接指出我漏掉的性能问题。就是我需要的那个层次。为什么这招管用(我觉得):✅ 没废话,不过度解释 ✅ 尊重你的智商 ✅ 简洁和深度兼顾 ✅ 适用于任何话题就像是给AI一个许可:你可以假设我脑子够用,但也要承认我注意力有限。这不就是咱们大多数人的真实状态吗?我测试过的场景: ✓ 研究报告总结 ✓ 技术概念理解 ✓ 新闻深度解读 ✓ 学习新技能 ✓ 代码解释 ✓ 商业分析为什么分享这个:我看网上很多教AI提示词的,动不动就是角色扮演、搭建上下文、设定输出格式,搞得特别复杂。有些场景确实需要这么干,但大多数时候,这个简单的表达方式就能让AI准确知道该怎么回答。大家可以去试试。#AI创造营##科技先锋官#

47. 1 句提示词让你进入奥林匹克博物馆?米兰冬奥 AIGC 全球大赛保姆级攻略!

48. Nano banana 又变强了。今天新发布的Nano banana pro在ListenHub上已经可以用了。测试了一下,生成中文的准确率大大提高!可以对比图1和图2,之前生成的中文根本看不懂。另外图片尺寸也更灵活了,老模型默认生成正方形图片,或者根据上传图片的尺寸,无法精准控制。比如文生图没传参考图,默认就是1:1,不管提示词怎么写都无法生成横图。必须传一张空白的横图,让模型参照。现在已经可以根据提示词生成尺寸了。#nano banana##ai创造营#

49. AI绘画万能出图公式,新手也能秒出高级感

50. AI绘画总翻车?这套万能出图公式,新手秒变大神!

51. 别瞎写提示词了!AI出图万能公式,新手照搬也出大片(实测)

52. 从一次成功,到次次可用——普通人如何建立自己的提示词模板

53. AI绘画新手入门

54. 别再瞎问了!这套AI提示词模板,让你的效率提升10倍

55. 从大模型底层原理,教你写出 100% 可控的文生图提示词|固定框架 + 微调案例,新手也能精准出片

56. 文生图提示词 8 维公式

57. Seedance2.0 文生图全攻略!提示词公式 + 实操案例

58. AI 提示词写得烂?是你没搞清楚底层逻辑!附万能提示词结构

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69. AI 小白入门系列 —— 提示词技巧 (上篇)

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