张大妈

提示词越长AI出图越崩?真相是90%的人都写错了

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05-18 22:10

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11. 在设计Agent系统提示词的时候,与其对一份系统提示词进行反复修改,不如让这个Agent使用的LLM模型自己生成系统提示词,你要修改的其实是LLM生成系统提示词的用户提示词,而不是直接修改系统提示词,应当对Agent进行版本控制的是用来生成系统提示词的用户提示词。

12. 【同样用 AI,别人产出碾压你?差距全在提示词工程】2026年,AI领域有一个令人不安的真相:模型不再是瓶颈,提示词才是。两个人在同一个任务中使用相同的模型,产出质量却天差地别。平庸者得到的是需要推倒重写的废话,而专家得到的是直接进入生产环境的成果。提示词工程不是某种玄学,它是AI经济时代最有价值的技能,因为它决定了你与AI交互的质量天花板。以下是迈向专家级提示词工程的完整路径。---第一阶段:基础认知——具体性击败普遍性大多数提示词失败的原因在于:大语言模型本质上是在预测下一个概率最高的字符。当你给出的指令模糊时,模型会填充统计学上最平庸的内容。专家提示词必须包含的六个要素:1. 角色:给模型一个具体的身份,如“拥有15年经验的B2B SaaS产品策略专家”,这决定了它的词汇量、深度和视角。2. 背景:模型需要知道你的行业、受众、限制条件和目标。没有背景,模型只能靠猜测。3. 任务:明确具体的动作,例如“对比三个竞争对手的定价、功能和话术,撰写一份竞争分析报告”。4. 格式:规定输出的形态,如表格、两段式的建议或特定的代码结构。5. 约束:明确告诉模型“不要做什么”,比如“不要使用营销术语”、“不要超过500字”。6. 质量标准:定义什么是“好”,例如“分析必须具体到足以让产品团队在5分钟内做出决策”。---第二阶段:结构化技巧——让逻辑清晰可见1. 使用XML标签Claude等模型对结构化输入非常敏感。使用标签如 <context>、<task>、<constraints> 可以消除歧义,让模型明确每一部分指令的功能。2. 背景在前,问题在后当处理长文档或大量数据时,始终将参考资料放在问题之前。先让模型加载上下文,再提出要求,这比先问问题再给资料的效果要好得多。3. 少样本学习(Few-Shot)给模型三到五个例子,效果胜过十段文字描述。展示你想要的模式,包括正常情况和边缘情况,模型会迅速捕捉到你未言明的逻辑。---第三阶段:高阶策略——深度思考的逻辑链1. 链式思维(The Chain Method)永远不要让模型在一个提示词里完成五件事。将任务拆解:先做调研,再找差异,最后写文案。每一步的质量都会累积,最终形成深度远超单一指令的成品。2. 自我修正循环模型的初稿往往只是草稿。加入一段指令:“重新阅读你的回答,按准确性、具体性和可操作性打分(1-10分)。针对低于8分的维度进行修正,并给出最终版本。”3. 动机约束不仅要告诉模型“做什么”,还要告诉它“为什么”。当模型理解了“字数限制是为了适应Telegram的显示逻辑”时,它在精简内容时会表现得更智能。4. 多维视角分析对于复杂的决策,要求模型从不同角色(如CEO、CFO、客户)的角度分别进行分析,最后再综合成一个平衡各方利益的建议。5. 元提示词(The Meta-Prompt)当你不知道如何写好提示词时,让AI帮你写。描述你的目标和背景,要求AI为你生成一个最有效的提示词结构。---第四阶段:系统化精进——从战术到战略1. 持久化上下文文件为不同类型的工作建立Markdown文件,如写作准则、分析框架或项目背景。在对话开始时让模型先读取这些文件,确保它始终遵循你的个人标准。2. 模板库意识将每一个成功的提示词沉淀为可复用的模板。剥离具体内容,保留结构变量。随着时间的推移,这种复利效应将成为你最大的竞争优势。3. 每周反馈闭环每周复盘你的AI产出:哪些地方没达标?提示词哪里可以改进?将这些教训更新到你的上下文文件中。---总结与启示提示词工程不是在寻找某句“咒语”,而是系统性地增加交互的确定性。平庸者在依赖模型的随机性,而专家在消除模型的随机性。当你掌握了这些技术,你会发现你使用的仿佛是完全不同的另一种技术。在这个AI时代,你的提问能力,就是你的生产力上限。x.com/eng_khairallah1/status/2046881340977782970

13. 大语言模型(LLM)提示词设计不只是“提问”,而是一门系统工程,是与模型高效交互的关键技能。掌握以下7大类提示技巧,才能真正释放AI潜能:1. 核心提示 - Zero-shot:无示例,直接给任务。 - One-shot:给一个示例。 - Few-shot:给多个示例,教模型识别模式。2. 推理增强 - Chain-of-Thought(思路链):引导模型一步步推理。 - Self-Consistency(自洽采样):多条推理路径,选最佳答案。 - Tree-of-Thought(思维树):多条推理路径并行探索(进阶)。 - ReAct:结合推理和行动(如调用API)。3. 指令与角色设定 - 明确指令:“帮我总结这段内容”。 - 角色扮演:“你是法律助理”。 - 混合型:指令+示例,兼顾清晰和示范。4. 提示组合技巧 - 链式提示:用一个提示的输出作为下一个输入。 - 动态提示:实时注入变量和上下文。 - 元提示:让模型自我优化或验证回答。5. 多模态提示 - 图文结合,给出视觉+文本信息。 - 音视频+文本(依赖模型能力,如GPT-4o、Gemini 1.5)。6. 行业专用提示 - 编程提示:针对特定语言或工具。 - 医疗、法律提示:高精度、格式严格。7. 提示评估与调试(辅助工具) - 去除测试:删减元素看影响。 - 注入测试:验证提示在实际应用中的鲁棒性。需要明确的是,检索增强生成(RAG)和代理工具系统(如LangGraph、AutoGPT)不是提示技巧,它们是架构或框架,提示只是其中一环。提示设计已不仅是“技巧”,而是整体系统设计。理解输入输出工程,掌握推理链条和领域约束,才能让AI输出更可靠、更智能。真正的秘诀不在“神奇语句”,而在于结构化、系统化地设计提示。原文:x.com/techNmak/status/1995726428177137924

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15. 提示词工程的终点,是人的认知工程表面上是在训练 AI,实际上是在训练人如何思考。一个人提示词水平越高,说明他越能清楚表达目标、限定问题、定义概念、组织流程、验证结果。所以,提示词工程的本质不是机器技巧,而是人的认知修炼。#新媒沈阳聊ai#

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19. 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#

20. 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#

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28. “Skill 不就是长一点的提示词吗?” 上篇文章《别把整个 GitHub 装进 Skills,Skills 的正确用法 http://t.cn/AXqLcGP0 》发出去后,收到一些质疑: > "说 skill 能做配图 prompt 不行。本来 skill 就是加载 md,没 skill 之前我们用 prompt 模板照样也是能做流程编排。" > > "现在大部分 skill 不就是长一点的提示词吗?为什么说'单纯靠提示词做不了'?" 这些批评是对的。 我原文确实表达有问题。写"提示词"的时候,我下意识拿 Gem、Project、GPTs 里的那种提示词当例子。那些确实做不到一次性生成配图。 但"提示词"是个很宽泛的概念。如果我把 SKILL.md 的内容复制出来发给 Claude Code,再给它一个生成图片的脚本,它一样能完成配图任务。 这里的差异不在于提示词能不能复用,Gem 和 GPTs 里的提示词也能复用。差异在于:提示词配套的是 ChatBot,还是 Agent? 【1】ChatBot 和 Agent 的核心区别 Skills 的完整名称叫 Agent Skills。注意这个"Agent",它不是装饰词。Skills 利用 Agent 的虚拟机环境,提供单纯提示词无法实现的能力。 一句话总结:ChatBot 只能对话,Agent 能动手干活。 具体来说: ChatBot 不能调用工具。你给它一段配图提示词,它能帮你分析文章、生成画图 prompt,但真要生成图片?它只能说"请把这段提示词复制到 Gemini"。剩下的活还是你干。 Agent 能调用工具。同样的配图任务,它能像个经验丰富的编辑一样自己完成: 1. 读取你的文件 2. 分析需要几张图、放哪里 3. 为每张图设计内容和风格 4. 调用画图模型生成图片 5. 把图片插入正确位置 6. 输出成品交到你手上 全程自动化,你只需要验收。 【2】那 Skill 到底是什么? 很多人把 Skill 理解成"一段很长的提示词",这个理解对了一半。 SKILL.md 的核心确实是指令文本。但 Skill 不止于此。 一个 Skill 可以包含三层内容: 第一层:元数据。就是 name 和 description,告诉 Agent 这个 Skill 是干嘛的、什么时候该用。这部分在启动时就加载,但只占几十个 token。 第二层:指令。SKILL.md 的主体内容,工作流程、最佳实践、注意事项。只有 Agent 判断需要用这个 Skill 时,才会读取这部分。 第三层:资源和代码。附带的脚本、模板、参考文档。Agent 按需读取,用的时候才加载。 这就是官方说的"渐进式加载":不是一股脑把所有内容塞进上下文,而是用到什么加载什么。 所以你可以给一个 Skill 附带几十份参考文档,只要这次任务用不上,它们就不占用上下文窗口。传统提示词做不到这一点。 【3】为什么说配图"单纯靠提示词做不了"? 回到原来的争议。 如果你说的"提示词"是指发给像 Claude Code 这样的 Agent 的指令,那配图当然能做到。因为这时候提示词是发给 Agent 的,Agent 能调用工具。 但如果你说的是发给普通 ChatBot 的提示词,比如 ChatGPT 的自定义指令、Gemini 的 Gem、Claude 的 Project 指令,那确实做不到。因为 ChatBot 没有工具调用能力,它只能输出文字。 我原文的问题在于:默认读者理解的"提示词"是 ChatBot 场景下的提示词,但没有明确说出来。 更准确的表达应该是:Skill 必须配合 Agent 使用。发给 ChatBot 的提示词,无论写多长多详细,都只能完成对话能完成的事。要让 AI 真正"动手",需要的是 Agent + 工具调用能力。 【4】那我直接给 Claude Code 发长提示词不行吗? 行。 把 SKILL.md 内容复制出来当提示词发,Agent 一样能执行。这也是为什么有人觉得"Skill 就是长一点的提示词"。 但 Skill 的价值不在于"能不能做到",而在于: 可复用。写一次,以后每次相关任务自动触发,不用每次复制粘贴。 可组合。分析 Skill + 提纲 Skill + 写作 Skill,像乐高一样拼起来。单独的提示词模板做不到这种模块化组合。 可迭代。用着用着发现问题,直接让 Agent 帮你改进 Skill。下次自动生效。传统提示词模板改了之后,你得记得每次都用新版本。 可渐进加载。Skill 附带的资源文件不会一开始就占用上下文。你的提示词模板再怎么组织,发出去就是全量加载。 简单说:Skill 是提示词的工程化封装。能做的事差不多,但管理成本、复用成本、迭代成本完全不同。 【5】最后 上篇文章的核心没变:因需而建、可组合、可迭代。 Skill 就是长一点的提示词吗? 是的。但光有提示词不够。 关键是执行这段提示词的系统,到底是只会说的 ChatBot,还是能真正动手的 Agent。 Skill 是给 Agent 用的。没有 Agent 的工具调用能力,Skill 就只是一段躺在文件夹里的 Markdown。

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30. 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。

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36. Seedance 2.0的热度还没下去,字节新模型又来了!#字节发布新模型seedream5.0#Seedream 5.0的图像支持2K和4K分辨率输出,2K为图片生成直出,4K为AI增强后的分辨率。还首次支持检索生图,对提示词的理解准确性增强、支持更细节、精致纹理的图像生成,并允许用户精确调整图像。同时,有三大能力增强;❶ 更懂你:深度理解提示词,构图精准、细节到位,文字渲染效果更自然;❷ 更好看:图生图风格化大幅增强,细节清晰、纹理精致、光影更均衡,新增笔刷编辑,可精准选区调整元素;❸ 更聪明:多步逻辑、空间理解、专业领域知识全面升级。 从画质到可控性再到理解力,这波升级直接把AI生图体验拉高一个档次!#过个有AI年##HOW I AI# 字节发布新模型seedream5.0

37. 像这种信息图出高质量的结果有几个小技巧1. 使用 Gemini 去生成,因为 Gemini 会在生成前先做一些推理,补充提炼信息,优化提示词,能充分发挥大语言模型的能力2. 模型出图有随机性,得抽卡3. 有好结果了后要微调所以很多时候你看到的我发出来的其实背后可能有很多失败的,比如图1就是成品,其他都是被我废弃的版本BTW,提示词:网页链接

38. 幻觉率不到3%,王小川把医生版的DeepSeek免费了

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40. Seedance2.0 太火了,根据即梦 Seedance2.0 官方使用手册,制作了一个专门可以生成即梦视频分镜提示词的 skill。这个 skill 在帮你生成提示词之前,会学习总结 Seedance2.0 官方使用手册里的各种技巧和要求,然后再制作,制作出来的视频分镜提示词非常专业,普通人用这个 skill 可以轻松创建专业级、电影级的 AI 视频。#HOW I AI##科技先锋官# #即梦Seedance2.0怎么玩# 默庵·超级个体的微博视频

41. 今日份的AI生图测试,把异世界的IP融到游戏截图里。提示词:“xxx”游戏的一张截图,画面中以xxx里的xxx为玩家角色。图像应精确复现“xxx”游戏的图形风格、纹理、光照和用户界面(UI)元素。场景应为可识别的“xxx”地图,具有该游戏标志性的年代感纹理、建筑细节和特有的环境光照。xxx里的xxx应出现在中等距离的游戏世界中,使用与其相似的角色模型呈现,但符合“xxx”的略带风格化的角色设计限制。总体场景应呈现出一种真实的、高保真的游戏瞬间,包含“xxx”游戏引擎的细微表现。

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43. 别光问AI了,反向操作才是王炸,这是我10倍速阅读的三大心法和提示词~当会用AI不再稀缺,AI时代真正拉开差距的是什么?#ai #阅读 #读书 #学习 #世界读书日

44. 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。

45. GPT image 2.0 根据提示生成图片豆包SeeDance 2.0 根据图片+提示词生成10秒视频剪映添加背景音乐和人物特写,出成品 所以这就是真正意义上的,从0到100。这样的作品你开个AI会员,每天能生成上百个,只要你有提示词。

46. 🍌 nano banana pro 提示词分享将文章变成黑板报的提示词--- 提示词 ---请根据输入内容提取核心主题与要点,生成一张黑板报风格的信息图: - 采用黑色黑板背景和粉笔手绘风格,横版(16:9)构图。 - 信息精简,突出关键词与核心概念,多留白,易于一眼抓住重点。 - 加入少量简洁的卡通元素、图标或名人画像,增强趣味性和视觉记忆。 - 所有图像、文字必须使用彩色粉笔绘制,没有写实风格图画元素 - 除非特别要求,否则语言与输入内容语言一致。 请根据输入的内容使用 nano banana pro 画图:

47. nano banana Pro的能力边界还是挺强的现如今,善用提示词和不善用提示词完全是两套效果。提示词的打磨成了AIGC的下一个难点。俺们工作室,26年也会加入更多AI工作流,不会照本宣科做生成,而是让AI变成加速创意落地、减少创意成本的工具~

48. //@摇摆时间线ZHLMI:是的,所以就像写微博,把微博的废话精简掉,就是训练提示词的写作过程//@歸藏的AI工具箱:在写作这一点上,针对AI写作要比针对人类写作简单不少。 提示词不重要,重要的是压缩在提示词里的知识。至于格式和行文逻辑之类的,其实问题不大。

49. 【#男子用AI鉴定玉石8个月收入上百万#:#AI鉴宝准确率达95%但幻觉不可避免#】“AI鉴宝的准确率可以做到95%,但让用户相信这95%,比做到95%难10倍。”王朔在AI鉴宝方面越来越纯熟,创业8个月来积累的平台用户超3万,已达成上百万元的GMV。虽然实验环境下模型鉴宝准确率高达95%以上,但让人们如何信赖技术,是更棘手的困境。年纪大的用户理解不了AI,对AI的信任度远低于对业内的“老师傅”。上传照片等20秒出结果,无法提供当面“掌眼”的仪式感。据中国企业家杂志,AI向古玩、珠宝行业加速渗透的趋势已经不可逆转。王朔称,即便准确率已经很高,但AI的“幻觉”是不可避免的,这也是目前他们正在集中攻克的技术难关。齐鲁晚报的微博视频

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71. AIGC学习-提示词设计与优化

72. 只要寥寥几笔,就能通过精准控图,生成高品质电商图像

73. 训练精简提示词Skill

74. GPT-Image-2提示词怎么写?高质量出图技巧总结

75. GPT-Image-2出图总崩坏?一段提示词完美解决

76. 总结了4篇提示词最佳实践,提炼了9条要点

77. 普通人学用AI之提示词结构

78. 别乱编提示词!万能出图公式,新手也能出大片

79. 拆解 GPT-Image-2 提示词底层逻辑,新手也能精准出图

80. 第7篇

81. 图生图提示词怎么写?写好提示词,出图不跑偏!

82. AI 生成优质美女图像

83. gpt-image-2提示词怎么写?高效出图的技巧总结

84. ‼️AI人物提示词万能公式,出图零翻车

85. AI出图提速指南

86. AI生图不准?万能提示词公式直接套

87. Nanobanana精准出图两大秘籍

88. AI生成图片光影控制提示词全攻略(附实操案例,新手零失败)

89. 广告图文党狂喜!10组图像生成精准提示词,复制就能出图(适配印刷/落地)

90. 不会设计也能套!AI信息图万能提示词来了

91. 【附教程】🔥AI灵魂草图控图方法,真的很简单

92. AI控图太难?3步精准操作法,让你秒变大神

93. 90% 的人写提示词都在“堆细节。但真正决定质感的,是先用画面把人的眼球抓住,图都没人愿意停一下,谈什么质感。

94. 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

95. 电商人必看

96. 整合完整版

97. AI绘图提示词怎么写?新手直接套这个公式就够了

98. 为什么在Gemini3.0时代一定要使用[场景提示词]!!!(附作品)

99. AI绘画生成内容不符合预期怎么办_AI绘画提示优化策略【调整】

100. 使用可绘制清晰图片的提示

101. AI绘画在理解复杂描述时,提示词应该如何进行结构化表达?

102. Docs

103. Docs

104. 你的提示词写得像搜索引擎查询,难怪AI输出不行

105. 关于如何写好 AI 绘图的提示词,大家有什么高招吗?欢迎一起讨论!

106. PlaygroundAI提示词怎么写_PlaygroundAI出图优化技巧【指南】

107. 构建AI智能体:三十、精雕细琢:驾驭关键词的细微差别,解锁高质量提示词编排与视觉表征

108. 同一提示词的AI生成效果对比,最后一个让我破防了

109. 提示词测试:测试专家的下一个战场

110. 2026 年,人人都能成为艺术家——AI 绘画共创时代来临

111. AI图像生成的艺术:从"清凉装"到日式JK的提示词进化之旅

112. 小白必看 如何利用“扰动词”控制ai生图?

113. 告别抽卡,NanoBanana改图技巧!随着NanoBanana 调价,高效控图、减少无效生成变得很关键。以下为你拆解四大精准控图技巧,从提示词优化、局部调整、模型适配到参考辅助,全方位提升出图率。 1. 结构化提示词撰写 将提示词拆解为「保留要素」「修改指令」「质量要求」三大模块。先明确 “严格保留原图的整体构图、人物姿态、拍摄角度、光线方向与色彩基调”,再精准指定 “仅修改 [具体区域] → [目标效果]”,最后补充 “光影自然、无 AI 痕迹、质感真实、细节丰富” 等要求。这种分层结构能大幅降低 AI 误解概率,确保生成效果精准可控。 2. 局部精准调整法 通过精准的位置描述模拟局部框选,仅对目标区域进行修改。例如 “仅调整画面左侧第三位人物的面部表情” 或 “优化右下角物体的质感”,同时强调其余区域保持不变,避免修改范围扩散。此方法可显著提升局部细节精度,减少全图重绘的必要性。 3. 模型适配式提示策略 不同 AI 模型适配的提示词风格各有侧重: •NanoBanana 这类对话式模型:适合使用叙述性长句,强化上下文逻辑 •Stable Diffusion 类模型:更适配关键词堆叠,突出核心要素权重 •DALL-E 类模型:简洁诗意的描述更能激发创意 •Midjourney 类模型:融入专业艺术术语可优化风格把控 精准适配模型特性,能有效减少因模型偏差导致的无效生成。 4. 参考图锚定生成法 先上传或详细描述参考图作为视觉基准,再在提示词中引用其元素进行生成。例如先分析参考图的光影层次,再要求 AI 在新图中应用相似的光照逻辑。这种方式通过视觉锚点降低生成随机性,让结果更贴合预期。 掌握这套精细化控图方法,你可以更系统地驾驭生成流程,在调价后依然能高效控本,实现稳定输出。#nanobanana##ai修图 #midjourney #ai画图 #ai工具

114. 你有没有发现:同样的提示词,为何AI生成内容效果天差地别?

115. Nanobanana精细改图技巧

116. 别瞎写提示词了!AI出图万能公式,新手照搬也出大片(实测)

117. 别再瞎写提示词了!这套AI绘图方法论,让你的出图质量翻倍

118. 好课优选告诉您这些技巧做AI绘画提示词

119. 个人版AI绘图指令

120. AI绘画教程从入门到精通,零基础学会AI绘图作画(附万能公式)

121. 告别AI废片!两个精准控图的方法,让AI出图效率翻倍

122. 五分钟学会Seedance 2.0提示词技巧 Seedance 2.0 提供高效提示词技巧,涵盖主体、动作、场最、光影、镜头语言、风格、画质和约束。通过核心结构、动作描述、镜头运镜、角色稳定、画面质量、风格氛围和多镜头写法,提升生成效果,避免复杂要求。#seedance #seedance技巧 #seedance2 #seedance2技巧

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