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新手必看:AI绘画提示词避坑指南,四步写出高质感出图指令

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02-25 12:40

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1. 2分钟南极AI短片卖100万?怎么做的? 硬核拆解最强AI视频工作流

2. 回复@日月大有:常用的提示词做成Gemini Gem或者ChatGPT Project,不常用的记住如何产生这些提示词就够了,需要的时候再写。就好比高手不需要记住剑招…//@日月大有:请教大佬如何方便管理这些不同类别的提示词//@宝玉xp:还是手工改了几个字的 查看图片 //@蚁工厂:这也是那个“学术论文科普”的提示词改写的吗?很自然流畅啊

3. 【每日AI提示词】如何用AI生成白色皮革纹理拓印好运套图?#AI生图 #即梦AI #AI提示词100例

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11. Seedance 2.0:说中国话的最强AI视频模型!

12. 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#

13. 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#

14. How to Prompt:A minicourse on effective prompting(如何提示:高效提示词微课程) 1. Basic Prompting(基础提示) 核心是遵循 CSI 原则,即 Context(上下文)、Specific(具体)、Instruction(指令清晰)。 包括四个关键点:1. 使用精确语言;2. 提供充分上下文;3. 运用有创造性的表达方式;4. 用类比或示例帮助理解。 2. Chain-of-thoughts(思维链提示) 将复杂问题拆解为一系列更简单的步骤。 分为三级:1. 分解主问题;2. 细化子问题;3. 要求执行具体任务。这样可以让 AI 按逻辑顺序思考,而不是一次性“拍脑袋”生成答案。 3. Chunking(分块) 把复杂信息拆成可管理的小部分。常用于财务分析、研究、工具使用、问题解决、写作等场景,能显著提高理解与执行效率。 4. Explicit Reasoning(显式推理) 让 AI 在回答时展示其思考过程,以清晰、逐步的方式说明推理逻辑,帮助使用者理解每一步的依据。 5. Agent Prompting(智能体提示) 将提示词设计成任务或查询,让 AI 扮演一个特定角色或“智能体”。例如,“你是一个数据分析师,请……” 6. Team Prompting(团队提示) 让 AI 像一个多角色团队一样协作。 包括三个步骤:1. 定义各个“代理人”的角色与职责;2. 分配任务与顺序;3. 引导他们协同完成复杂任务。 7. Socratic Prompting(苏格拉底式提示) 通过提问的方式深入探讨主题、挑战假设。 分为三个层级:1. 提开放式问题;2. 质疑假设;3. 追问澄清。 8. Meta-Cognition(元认知) 鼓励 AI 对自己的思考过程进行反思。 包括提示 AI 自我审视、进行结果评估、提炼见解,并根据反馈调整。 9. Prompt Optimization & Expansion(提示词优化与扩展) 从一个基础提示开始,让 AI 自我改进提示,帮助使用者找到更合适的表达方式和指令结构,以获得理想结果。 10. Fact Checking(事实核查) 用提示来验证信息的准确性与可靠性。 包括四步:1. 质疑信息来源;2. 交叉验证;3. 要求最新数据;4. 请求第三方引用。 11. Iterative Inquiry & Sequential Questioning(迭代与连续提问) 指持续提问与迭代的过程。通过不断追问与细化,逐步提升任务的理解与输出质量。 #人工智能##科技#

15. 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#

16. 因为最近各个团队都在用 AI,所以我看了大量的其他人写的提示词。。。 如果说人类写提示词最容易犯的两个错误: 1 是懒惰,当然,懒惰的根源是蠢。 这导致它的背景交代不清晰。如何在尽量简洁的,清晰的交代整个问题的背景?这其实还是一个挺有挑战的活。 2 是自负。当然,自负的根源是自卑。 就是他总是会莫名其妙的无法区分主观和客观,在提示词里会给 AI 一些方向性的暗示,引导 ai 答案的方向。 这就导致 ai 会复合你,的确满足了你个人的虚荣心。。 但是,这就导致其实没法运用 AI 的各种能力,最大化的去探索最优解。 不过这个也很正常,我从评论里就能看到大量懒惰、愚蠢、自负而且自卑的人。 这其实本质上不是提示词的技术问题。 我觉得就是家教问题。。。

17. 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#

18. 超级实用的AI提示词技巧:让AI成为你的得力助手

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21. #Seedance必玩提示词模板# 以林间打斗场景为例,避开“林间两人打架,动作好看”这类模糊提示,按技巧优化后,AI能更精准捕捉画面。 两名武侠在茂密林间激战,白衣剑客持长剑,黑衣刺客握短刃,动作凌厉流畅——剑客挥剑斩击、侧身闪避,刺客突进刺击、旋身格挡,剑刃碰撞迸发火花,落叶随动作飞溅,树枝被撞得轻轻晃动。阳光穿透树叶形成丁达尔光束,光影错落,采用中近景+全景切换,少量慢动作呈现剑招细节,电影级光影,高燃武侠风格,画面稳定,动作不僵硬,凸显林间打斗的灵动与紧张感。 无需堆砌无关信息,重点明确主体、动作和场景细节,补充镜头和风格,就能让Seedance清晰理解诉求,生成贴合预期的林间打斗画面。#HOW I AI##过个有AI年# http://t.cn/AX5kiQWb

22. 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?

23. #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

24. 《扣子开发 AI Agent 智能体应用》017-提示词编写和优化(驱动智能体的核心指令)

25. 以图一为例的完整提示词:图片生成网红,超高颜值,在浴室用手机拍摄的网感自拍照,不看镜头,高冷风格,放荡不羁,自然松弛感,每一个细节都体现出无比的真实,前置摄像头拍摄,22岁,长发,露肩,网图,细节丰富的发丝,钓系拍照姿势,绿茶心机拍照风格,真人照片,傲人身材。视频生成撩头发后,对着镜头来一个飞吻,全程灯光自然,手部真实不僵硬。每个词段都可以按需替换,后面几张图也是一样的原理。

26. 上下文之上文//@宝玉xp:我文章写的“提示词”是狭义的“系统提示词”,广义上说,输入给AI都算提示词,这个角度说提示词很重要//@王刀刀2:非常好的文章但我有点不同看法/冒昧地补充:“厨艺”除了模型,还应包括提示词,更本质地说,“作者表达“。因为这是更直接的“上手操作”,是人所控制的厨艺。心里有“食材,口味”,但如果说不明白,也没用。 用Agent写更如此,因为要把默会知识显化

27. 2025设计师必学的AI生图方法,0基础教程来了! AI出图别只磕关键词,1期视频总结超多的AI出图方法,还有图文教程!#设计 #平面设计 #Lovart #ai新星计划 #抖音知识年终大赏

28. 【2026年AI工程师学习路线:从调用模型到构建系统的九个关键能力】AI工程和传统机器学习工程正在分道扬镳。机器学习工程师从零训练模型,AI工程师则在基础模型之上构建应用。这个转变意味着你需要学习的东西完全不同了。一、理解基础模型GPT、Claude、Gemini、Llama这些基础模型是现代AI应用的基石。你不需要从头训练,但必须深入理解它们的能力边界、分词机制、上下文窗口和定价策略。成本控制能力往往决定了一个AI应用能否活下去。入门项目:做一个模型对比笔记本,用同样的10个提示词测试不同模型,记录质量、速度和风格差异。二、提示词工程在AI工程领域,提示词就是你的代码。一个平庸的AI应用和一个优秀的AI应用,差距往往就在提示词设计上。少样本学习、思维链、结构化输出这些技术能大幅提升效果,而且不需要任何模型训练。入门项目:选一个任务,写五种不同风格的提示词,在电子表格里打分对比。三、检索增强生成大模型有知识截止日期,还会产生幻觉。RAG让它们扎根于你的数据。从客服机器人到内部知识助手,这是生产环境中最常见的AI应用模式。分块策略、嵌入模型、向量数据库、检索指标,这些都是必修课。入门项目:用你自己的笔记文件搭建一个简单的RAG应用,50行代码就能跑起来。四、评估与测试凭感觉评估无法规模化。你需要系统性的方法来衡量AI应用是否在进步:构建评估数据集、选择指标、跑AB测试、检测性能退化。没有好的评估体系,你就是在盲飞。入门项目:准备20个问答对,写个脚本自动评分,每次改提示词都跑一遍。五、智能体与工具调用智能体把大模型从文本生成器变成行动执行者。它们能浏览网页、执行代码、查询数据库、调用API。理解智能体架构、工具设计和失败模式,是构建自主AI系统的关键。入门项目:做一个计算器智能体,让它通过调用工具来回答数学问题。六、结构化输出与数据提取真实应用需要结构化数据,JSON、SQL、API调用,而非自由文本。JSON模式、函数调用、约束生成这些技术确保大模型输出能与下游系统对接。这是对话式AI和软件工程之间的桥梁。入门项目:做一个食谱提取器,把网页上的乱七八糟的文本变成干净的JSON结构。七、护栏与安全AI应用可能被越狱、产生有害内容、泄露敏感信息。输入输出护栏、隐私检测、内容过滤、对抗测试,这些在生产部署中不可或缺。入门项目:给你的聊天机器人加上简单的输入输出过滤,用关键词匹配检测提示词注入。八、可观测性与监控无法衡量就无法改进。生产级AI系统需要日志、追踪、成本跟踪、质量监控和告警。入门项目:给你的应用加上调用日志,记录时间戳、提示词、响应、延迟、token数量和估算成本。一周后分析数据,你会发现很多优化空间。九、AI系统架构真实的AI应用是多个组件的组合:检索器、模型、护栏、缓存、数据库。理解复合AI系统的设计模式,才能构建可维护、可测试、可扩展的架构。综合项目:做一个个人助手机器人,整合RAG、结构化输出、输入验证和日志记录,部署到免费平台上。这就是一个能展示真实能力的作品集项目。有评论提出了一个值得深思的观点:2026年AI工程师真正的核心能力,是知道哪些层该自己掌控,哪些层该交给框架处理。这个答案每个季度都在变。智能体正在以超出学习速度的节奏压缩技术栈,RAG、结构化输出、护栏越来越多地被内置到平台中。学会构建固然重要,学会判断何时不必亲自构建,可能更重要。x.com/manthanguptaa/status/2018297734995075200

29. 发现一个AI的新用法,再也不用担心不会写提示词了!

30. 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。

31. 《扣子开发 AI Agent 智能体应用》018-提示词编写和优化(扣子平台设置提示词案例)

32. 即梦AI神级提示词大揭秘

33. 用了这5大技巧后,原来AI人物还可以这么真?

34. //@i陆三金:回复@笔谈随意:提示词太长,我教你方法吧,找到一张明星(最好是名人)的照片,发给 Gemini 3.0 Pro 之类的模型,并附提示词:「详细描述完整的图像复刻 JSON 提示词,包含物体、服装、头发、细节、配饰、摄像设备、环境、灯光、风格、身体动态,一切都要详细复刻原图」,然后把得到的提示词发给香蕉 Pro 去生图//@笔谈随意:有没有完整的 prompt 啊

35. 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。

36. 李继刚分享的“Prompt Engineering的100个基本”Prompt Engineering(提示工程)不是魔法咒语,而是一门“人机对齐”的通信艺术。它试图用结构化的自然语首,去驯服一个本质上基于概率统计的随机鹦鹉,让它在无限的可能性中場缩出你想要的那一种结果。#科技先锋官#

37. 经常看到一类观点:- “要让AI成为编程架构师”- “写提示词只要掌握meta prompt,完全可以和LLM交互几轮来确定”- “LLM最核心的是认知”- “汽车工业时代到来的前夕,你还去卷马车的驾驭技术”我不太喜欢这类观点,于是每次忍不住要说两句。就是因为这些观点都是在把复杂的问题简单化,尝试用一个简单的比喻或者以抽象的名字去解读复杂的问题,从而让很多不懂的人因此被误导。比如写提示词,如果只需要 Meta Prompt,只要和 AI 聊几句,那为什么没有见人分享出好用的 Meta Prompt?就像配图这幅 Draw a hourse 的漫画图,有人说画马还不简单,只要 5 步,于是我就懒得学了,但是当我真动手去画,还是画不好马。我更期待的不是每天空谈 Meta Prompt,而是期待真正用 Meta Prompt 产生出了有价值的 Prompt。比如说我虽然不认同李继刚老师提示词风格,但是他写提示词我是很佩服的,他分享的大多数提示词我都还是会试试,学习借鉴一二,也确实让我有收获。我们可以说 LLM 有“认知”,“认知”很高,但我不觉得一个人用了高认知的 AI,自己认知就也会变高,就像前面我说的 AI 不会让架构师变得更容易,人脑的结构决定了认知的升级和专业技能的掌握,都需要经历长时间的实践和反思。再比如说“汽车工业时代到来的前夕,你还去卷马车的驾驭技术”,先不说升级到 AI 技术和马车升级到汽车本身就有很多差异,就说这个观点本身:- “前夕”要多久是很难预料的,在汽车发明之后的几十年后才替代,都知道 AI 会越来越强,AGI 有一天会到来,但是 AGI 多久才到来没有人知道,这个“前夕”也许几年,也许几十年- 旧技能并非“不可迁移”,一个马车司机的技能不是“甩甩马鞭”,还需要懂线路规划;了解客户的喜好;知道控制风险应对复杂路况、极端天气和突发状况,这些技能都能迁移到汽车时代。程序员也好架构师也好,他们的大部分技能在 AI 时代一样是可以迁移的,并非现在学这些知识就是无用的,所以那些本身就是优秀程序员、架构师的群体,花时间去学习使用 AI 很快也效果很好的。- 转型是一个过程,而不是瞬间发生的,马车司机不是一夜之间就得去开汽车。X 上似乎人人都在 AI 编程,但现实中绝大部分企业还在运行的老旧的软件系统,这些系统的升级还需要很长的一个过程,即使 AI 加速也不会那么快。另外,以上所有只针对“观点”,就观点的讨论,也只代表我自己的看法。

38. 谷歌68页提示词圣经+老金原创元提示词,直接复制就能用

39. 如何写提示词:一门关于有效提示词的迷你课程。这里有多种旨在提升人工智能模型输出质量和相关性的高级提示词技巧。1. 基础提示词 (Basic Prompting)这是编写提示词的基本准则。提示词通用法则 (CSI):情境 (Context): 提供背景信息。具体 (Specific): 指令要明确。指示 (Instruction): 给出清晰的指令。关键要素:精准的语言: 使用准确的词汇。情境化信息: 提供必要的背景。创意性措辞: 尝试用不同的方式表达。类比与示例: 给出例子帮助 AI 理解。2. 思维链 (Chain-of-thoughts)将一个复杂的问题分解成一系列更简单的步骤,引导 AI 进行逻辑推理。第一步: 分解主要问题。第二步: 分解子问题。第三步: 要求执行具体任务。3. 分块 (Chunking)将复杂的信息分解成更小、更易于管理的部分。这个方法适用于多种场景,比如:金融分析、研究、工具使用、问题解决或写作等。4. 显式推理 (Explicit Reasoning)这是一种让 AI 以清晰、分步的方式解释其思考过程的技术。你可以要求 AI "一步一步地思考" 或 "解释你的推理过程"。5. 代理提示 (Agent Prompting)在 AI 的框架内为其设定一个“代理”或“角色”,并以任务或查询的形式向这个角色发出提示。例如,你可以让 AI 扮演一位特定的专家。6. 团队提示 (Team Prompting)让生成式 AI 像一个专家团队一样工作。你可以定义多个拥有不同技能、角色和视角的虚拟“代理”,并为它们分配具体的任务,促进它们之间的协作。流程: 定义代理及其角色 → 分配任务与顺序 → 促进协作。7. 苏格拉底式提示 (Socratic Prompting)通过提问引导 AI 深入探索一个主题,进行批判性思考并发现潜在的假设。第一级: 提出开放式问题。第二级: 挑战固有的假设。第三级: 寻求澄清说明。8. 元认知 (Meta-Cognition)鼓励 AI 对其自身的思考过程、偏见和决策进行反思。方法:提示 AI 进行自我反思。进行评估和评级。利用其提供的见解。要求其进行调整。9. 提示词优化与扩展 (Prompt Optimization & Expansion)从一个基本的提示词开始,然后要求 AI 根据你期望的结果来改进它。这种技巧的优势在于可以学习如何使用更精准的词语和句式来获得理想的答案。10. 事实核查 (Fact Checking)使用提示词来验证信息的准确性和可信度。步骤:质疑来源: 询问信息的来源。交叉验证: 要求从不同来源进行核对。询问近期数据: 要求提供最新的信息。要求第三方链接: 索取可供查证的外部链接。11. 迭代探究与顺序提问 (Iterative Inquiry & Sequential Questioning)这是一个持续提问的过程,旨在逐步提炼和改善对任务的理解或输出结果。通过一系列连续的问题,不断优化最终的答案。#微博兴趣创作计划##ai创造营##ai生活指南#

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44. 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。

45. 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

46. 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。

47. 新年的钟声很快就要敲响,苏蒂向每一位新朋友和老朋友,送上最真挚的祝福[爱你] 谢谢大家在2025年的陪伴,新的一年我们再相聚! ------------------- ps,今年没买新衣服,头图用AI捣鼓一张有需要提示词的放在下面了哈,用即梦或者豆包都行。 方法是:在AI中上传一张自己的照片,然后输入提示词,等待生成即可。 主体:以照片中人物为原型,绝对不改变人物的五官特点,面部表情为抿嘴,嘴角微微上扬,发型为黑色长卷发。 ​服饰:身着红色绞花针织毛衣,头戴红色纸质皇冠 ​动作:手肘搭在红色卷轴上,一手托腮,姿态优雅 ​背景:简洁的浅米色墙面 ​文字元素:红色卷轴上有黑色书法字体“平安喜樂”,搭配“2026”字样,还有“Happy New Year 2026”英文及装饰性印章、字母元素 ​整体风格:新年主题,色调以红色为主,风格清新又富有节日氛围感,画面简洁且主体突出

48. 回复@来自北方511:<draft>{手绘风格的北京旅游手账插画Prompt,来自我以前为GPT-4o 写的}</draft>帮我把上面的提示词变成通用的提示词模板,我输入地名和天数(可选),就可以根据根据地名生成推荐攻略 评论配图 //@来自北方511:回复@宝玉xp:博主,能提供一下是用什么样的提示词来写出这样的提示词。另外也是用Germin来做提示词的输出吗,感谢🙏

49. 补充一个提示词案例,比如这张咖啡杯内两船战斗的提示词 网页链接 ,一开始很简单> photorealistic closeup photo of two pirate ships battling each other as they sail inside a cup of coffee但是不稳定,然后我抽卡了几次得到了一张很不错的,基于这一张好的图片去反向提取稳定的提示词,甚至于这个杯子的缺口很有意思,特地都保留下来了。然后基于这条结果,去让 GPT-5.1 帮我重写提示词。之所以没有用 Gemini,是因为 Gemini 总是给我出图而不是写提示词

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