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Agente de IA · Guia de Engenharia de Prompts
De "como escrever" a "escrever bem", este guia ensina como criar prompts de alta qualidade de forma simples, estável e reutilizável.
1. Por que os Prompts são Cruciais
Um prompt é a "descrição de cargo" para um agente de IA, determinando diretamente seu estilo, limites e qualidade de saída.
Exemplo de Comparação:
❌ Prompt Não Claro:
✅ Prompt Claro e Controlável:
Conclusão: Um bom prompt define claramente "quem ele é, o que fazer, como fazer e qual padrão seguir", tornando o desempenho da IA estável e controlável.
2. A Fórmula de Ouro dos "Nove Elementos" para Prompts
Uma estrutura comprovadamente eficaz na prática:
2.1 Descrição dos Elementos
2.2 Modelo de Início Rápido
3. Exemplo Prático: Viz (Análise de Dados)
Vamos combinar os nove elementos para criar um exemplo completo e "pronto para usar".
Pontos de Design
- A "autenticidade" aparece várias vezes nas seções de fluxo de trabalho, repetição e regras (lembrete forte)
- Escolha uma saída de duas partes "descrição + JSON" para fácil integração com o frontend
- Especifique "SQL somente leitura" para reduzir riscos
4. Como Aprimorar Prompts ao Longo do Tempo
4.1 Iteração em Cinco Etapas
Recomenda-se testar 5 a 10 tarefas típicas de uma vez, completando uma rodada em até 30 minutos.
4.2 Princípios e Proporções
- Priorize a Orientação Positiva: Primeiro, diga à IA o que ela deve fazer
- Melhoria Orientada por Problemas: Adicione restrições apenas quando surgirem problemas
- Restrições Moderadas: Não acumule "proibições" desde o início
Proporção Empírica: 80% Positivo : 20% Negativo.
4.3 Uma Otimização Típica
Problema: Gráficos sobrecarregados, baixa legibilidade Otimização:
- Em "Informações de Contexto", adicione: um tema por gráfico
- Em "Exemplos de Referência", forneça um "gráfico de métrica única"
- Se o problema persistir, adicione uma restrição rígida em "Regras Rígidas/Repetição"
5. Técnicas Avançadas
5.1 Use XML/Tags para uma Estrutura Mais Clara (Recomendado para Prompts Longos)
Quando o conteúdo excede 1000 caracteres ou pode ser confuso, usar tags para particionar é mais estável:
5.2 Abordagem em Camadas "Contexto + Tarefa" (Uma Forma Mais Intuitiva)
- Contexto (estabilidade de longo prazo): Quem é este agente, qual seu estilo e quais capacidades ele possui
- Tarefa (sob demanda): O que fazer agora, em quais métricas focar e qual o escopo padrão
Isso se alinha naturalmente ao modelo "Agente + Tarefa" do NocoBase: contexto fixo, tarefas flexíveis.
5.3 Reutilização Modular
Divida as regras comuns em módulos para combinar e usar conforme necessário:
Módulo de Segurança de Dados
Módulo de Estrutura de Saída
6. Regras de Ouro (Conclusões Práticas)
- Um agente de IA deve ter uma função específica; a especialização é mais estável
- Exemplos são mais eficazes que slogans; forneça modelos positivos primeiro
- Use DEVE/SEMPRE/NUNCA para definir limites
- Adote uma abordagem orientada a processos para reduzir a incerteza
- Comece pequeno, teste mais, modifique menos e itere continuamente
- Não restrinja demais; evite "engessar" o comportamento
- Registre problemas e alterações para criar versões
- 80/20: Primeiro, explique "como fazer certo", depois restrinja "o que não fazer de errado"
7. Perguntas Frequentes
P1: Qual é o comprimento ideal?
- Agente básico: 500–800 caracteres
- Agente complexo: 800–1500 caracteres
- Não recomendado >2000 caracteres (pode ser lento e redundante) Padrão: Cobrir todos os nove elementos, mas sem rodeios.
P2: E se o agente de IA não seguir as instruções?
- Use DEVE/SEMPRE/NUNCA para clarificar os limites
- Repita os requisitos chave 2–3 vezes
- Use tags/partições para aprimorar a estrutura
- Forneça mais exemplos positivos, menos princípios abstratos
- Avalie se um modelo mais poderoso é necessário
P3: Como equilibrar a orientação positiva e negativa? Primeiro, escreva as partes positivas (papel, fluxo de trabalho, exemplos), depois adicione restrições com base em erros, e restrinja apenas os pontos que estão "repetidamente errados".
P4: Deve ser atualizado com frequência?
- Contexto (identidade/estilo/capacidades centrais): Estabilidade de longo prazo
- Tarefa (cenário/métricas/escopo): Ajustar de acordo com as necessidades do negócio
- Crie uma nova versão para quaisquer alterações e registre "por que foi alterado".
8. Próximos Passos
Prática Hands-on
- Escolha um papel simples (por exemplo, assistente de atendimento ao cliente), escreva uma "versão funcional" usando os nove elementos e teste-a com 5 tarefas típicas
- Encontre um agente existente, colete 3 a 5 problemas reais e realize uma pequena iteração
Leitura Adicional
- Agente de IA · Guia de Configuração do Administrador: Aplique os prompts na configuração real
- Manuais dedicados para cada agente de IA: Veja modelos completos de papel/tarefa
Conclusão
Faça funcionar, depois refine. Comece com uma versão "em funcionamento" e colete continuamente problemas, adicione exemplos e refine regras em tarefas reais. Lembre-se: Primeiro, diga a ele como fazer certo (orientação positiva), depois restrinja-o de fazer errado (restrição moderada).

