🚀 明确需求边界:给 AI 一个精准的 “创作指南针”
很多人用 AI 写东西时,总觉得生成的内容千篇一律,其实问题出在一开始的 prompt 没写好。就说写一篇旅行攻略吧,普通用户可能就丢一句 “写一篇云南丽江的旅行攻略”,结果 AI 大概率会甩出一套模板化的内容,从景点介绍到美食推荐,全是网上能搜到的大路货。但高手不一样,他们会在 prompt 里把需求边界划得特别细。
比如同样是丽江攻略,高手会这么说:“以一个 90 后摄影师的视角,写一篇适合秋天去丽江的 3 天小众旅行攻略。要重点突出玉龙雪山后山人少的徒步路线,还要讲讲在束河古镇遇到的手作皮具匠人,他的工作室藏在哪个巷子里,做的皮雕有什么独特故事。另外,推荐两家本地人常去的私房菜,说明推荐理由,比如老板有什么特别的厨艺秘诀,或者菜品背后有什么当地的民俗故事。” 你看,这样的 prompt 里有明确的身份设定、时间限定、场景细节和情感元素,AI 接收到这些信息,就像拿到了一个精准的创作指南针,生成的内容自然会带上独特的个人视角和细节,原创性一下子就提上来了。
再比如写产品测评,普通 prompt 可能就是 “测评一下某品牌的降噪耳机”,而高手会加上 “假设你是一个经常坐高铁出差的程序员,每天要在高铁上工作 4 小时,写一篇你使用这款耳机 3 个月的真实体验。要讲清楚在高铁报站声、孩子哭闹声、车厢广播声这些场景下,耳机的降噪效果具体怎么样,有没有遇到过降噪失效的情况,当时是什么环境。还要说说耳机的续航在连续使用时能不能撑完一趟长途出差,充电时有没有遇到过接触不良的问题,这些细节都写进去。” 这种把用户身份、使用场景、时间跨度和具体痛点都明确下来的 prompt,能让 AI 生成的内容更贴近真实使用体验,充满个人化的感受和细节,这样的测评文章,读者会觉得真实可信,原创性也强。
🎨 场景化拆解:把大问题拆成一个个 “可落地的小任务”
高手用 prompt 工程提高原创性的另一个妙招,就是把复杂的创作任务进行场景化拆解。比如说要写一篇关于 “职场新人如何快速适应团队” 的文章,普通用户可能直接让 AI 写一篇攻略,结果出来的内容都是些理论性的大道理,什么 “要主动沟通”“要学习团队文化” 之类的,没什么新意。但高手会把这个大问题拆成一个个具体的小场景,每个场景对应一个具体的 prompt。
首先,拆出 “入职第一周如何快速记住同事名字和职责” 的场景,对应的 prompt 可以是:“假设你是一个刚入职互联网公司的新人,第一天走进办公室,面对 30 多个同事,你会怎么在一周内记住他们的名字、岗位和负责的项目?有没有什么实用的小技巧,比如做笔记的方法、主动请教的话术,或者利用公司内部系统的小窍门,把这些具体的做法写出来。” 接着,拆出 “第一次参加团队会议如何有效发言” 的场景,prompt 就是:“作为新人,第一次参加部门周会,看到大家讨论的业务名词很多都听不懂,这时候你怎么准备才能在会议上说出有价值的话?是提前找同事了解会议主题和相关资料,还是在会议中记好笔记,抓住某个具体的点提问或补充,把你的思考过程和具体做法写下来。”
再比如写一篇美食探店文章,高手会把 “探店” 这个过程拆成到店前、进店时、点餐中、用餐时、离店后等多个场景。到店前的 prompt 可以是:“听说小区门口新开了一家重庆小面店,你提前在网上看了评价,发现有人说辣度很正宗,有人说豌杂面的豌豆不够烂,你去探店前会做哪些准备,比如要不要提前联系老板了解食材来源,或者准备好拍照的设备和角度。” 进店时的 prompt:“推开门,看到店里挂满了重庆的老照片,老板用重庆话打招呼,你怎么回应能让老板觉得你是懂行的食客,从而愿意多和你聊两句,比如问问店里最受欢迎的面是哪款,辣度能不能根据个人口味调整。” 通过这样的场景化拆解,每个小场景都有具体的细节和个人化的互动,AI 生成的内容就会充满真实的体验感和独特的视角,原创性自然就高了。
🔍 逆向思维引导:让 AI 跳出 “常规套路” 的束缚
在利用 prompt 工程提高原创性时,高手还特别擅长用逆向思维来引导 AI。很多时候,我们让 AI 创作时,它会按照常见的套路来,比如写故事就按 “开头 - 发展 - 高潮 - 结尾” 的模式,写观点文就按 “提出问题 - 分析问题 - 解决问题” 的结构,这样很容易雷同。但高手会反其道而行之,让 AI 先打破常规。
比如让 AI 写一个爱情故事,普通 prompt 可能是 “写一个男生追女生的甜蜜爱情故事”,而高手会说:“写一个反套路的爱情故事,女生比男生早十年知道他们会在一起,因为女生在 18 岁时梦到了 30 岁的自己和一个男生的婚礼,后来她上大学、工作,一直等着这个男生出现,结果在她 28 岁时,遇到了一个和梦里长得不一样的男生,发生了什么故事,让这个男生成为了她的新郎。” 这种逆向思维的 prompt,让 AI 跳出了传统爱情故事的框架,去构思独特的情节和设定,生成的故事自然就有了原创性。
在观点类文章写作中,高手也会用逆向思维。比如写 “为什么说失败是成功之母不一定正确”,普通 prompt 可能就是让 AI 分析失败的不足,而高手会引导 AI 先列举大家公认的 “失败是成功之母” 的理由,然后逐一反驳。prompt 可以是:“现在很多人说失败是成功之母,觉得只要经历失败就能成功,你先列出三个大家认为失败有价值的观点,比如失败能积累经验、锻炼心态、发现问题,然后针对每个观点,举出实际的反例,比如有些失败是因为方向错误,越失败越偏离成功,或者多次失败会打击信心,让人放弃,最后提出你认为什么样的失败才有价值,什么样的情况下失败反而会阻碍成功。” 这样的 prompt 让 AI 从相反的角度去思考问题,生成的观点就会更有新意,避免人云亦云,原创性也就提升了。
🧩 多轮对话优化:在 “迭代调整” 中打磨出独特内容
高手用 prompt 工程时,很少一次性就让 AI 生成最终内容,而是通过多轮对话来不断优化。第一次生成后,他们会根据结果,针对不够好的地方调整 prompt,让 AI 一步步接近自己想要的独特内容。
比如第一次让 AI 写一篇 “30 岁裸辞转行的心路历程”,AI 生成的内容可能比较平淡,只是罗列了辞职的原因和转行的步骤。这时候高手会在第二轮对话中调整 prompt:“刚才的内容里,辞职的心理挣扎写得不够详细,你再具体说说决定裸辞前的那个周末,你是怎么度过的,有没有和家人朋友聊过,他们是什么反应,你自己在客厅来回踱步时想了哪些具体的问题,比如存款能撑多久、万一转行失败怎么办。还要加入转行过程中遇到的一个具体挫折,比如面试时被面试官质疑没有相关经验,你是怎么应对的,当时说了什么话,心里有什么感受。” 通过这样的细化,第二轮生成的内容就会多了很多具体的场景和情感描写,更有个人特色。
再比如生成一篇产品使用教程,第一次 AI 可能写得太笼统,高手会在第二轮 prompt 里加入具体的用户场景:“假设用户是一个 50 岁的阿姨,第一次用智能手机,你教她怎么用微信发朋友圈,要一步一步说清楚,每个步骤的操作细节,比如怎么找到朋友圈入口,怎么拍照,怎么添加文字,还要提醒她可能遇到的问题,比如拍照时手抖拍模糊了怎么办,文字写错了怎么修改,用阿姨能听懂的口语化语言来写。” 通过多轮对话,不断根据生成结果调整 prompt,加入更具体的用户身份、场景细节和情感元素,AI 生成的内容就会越来越贴近真实需求,充满独特的个人化表达,原创性也就在这一次次的迭代中打磨出来了。
🌟 融入个人体验:让 AI “替你表达” 真实感受
高手们还有一个秘诀,就是在 prompt 里融入自己的真实体验,让 AI 替自己表达那些独特的感受和见解。比如写一篇读书心得,普通用户可能让 AI 总结书中的观点,而高手会说:“这本书里提到的‘成长型思维’让我想起去年我学钢琴的经历,当时我总觉得自己没天赋,练了一个月还弹不好《小星星》,后来老师告诉我不要盯着自己的不足,而是每天记录自己进步的小细节,比如今天手指按琴键更准确了一点,明天节奏把握得更好了一点。你把这个经历和书中的观点结合起来,分析一下成长型思维在实际学习中的应用,还要说说这种思维对我现在工作的影响,比如面对新的项目挑战,我是怎么调整心态的。”
在写旅行感悟时,高手会把自己在旅途中的具体感受告诉 AI:“在稻城亚丁徒步时,我爬到海拔 4000 米的地方,突然下起了暴雨,浑身湿透,呼吸困难,当时我坐在一块石头上,看着远处若隐若现的雪山,心里突然有一种说不出的感动,觉得大自然太神奇了,自己的渺小和坚强同时存在。你把这个场景写进去,分析一下在极端环境下旅行带给人的心灵触动,还要联系到日常生活中我们面对困难时的心态。” 通过融入这些个人化的真实体验,AI 生成的内容就有了独特的情感和视角,不再是冷冰冰的文字,而是充满了个人色彩的原创内容。
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