So schreibst du PERFEKTE Prompts für KI-Modelle - Prompt Engineering Guide von Google

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https://www.youtube.com/watch?v=sSW0Qg1BwEA

Résumé

TLDRCette vidéo examine le guide d'ingénierie des prompts de Google, qui souligne l'importance de créer des prompts efficaces pour les modèles de langage. Les quatre éléments clés à inclure dans un prompt sont la persona, la tâche, le contexte et le format. Des exemples pratiques sont fournis pour illustrer comment structurer un prompt afin d'obtenir des résultats optimaux. La vidéo insiste également sur l'importance de la clarté, de l'itération et de la vérification des résultats générés par l'IA. Enfin, elle aborde les applications de l'IA générative dans divers domaines, tels que la recherche et l'écriture.

A retenir

  • 🎨 L'art du prompting est essentiel pour obtenir de bons résultats.
  • 📝 Un prompt efficace doit contenir environ 21 mots.
  • 👤 Inclure une persona aide à définir le rôle du modèle d'IA.
  • 🔍 Fournir un contexte clair est crucial pour des réponses précises.
  • 📏 Définir le format de sortie pour guider le modèle.
  • 🔄 L'itération permet d'affiner les résultats obtenus.
  • ✅ Toujours vérifier les résultats générés par l'IA.
  • 📚 L'IA peut aider à la recherche et à l'organisation des données.
  • 💬 Utiliser un langage naturel pour plus de clarté.
  • 🛠️ Diviser les demandes complexes en plusieurs prompts pour de meilleurs résultats.

Chronologie

  • 00:00:00 - 00:05:00

    Dans cette vidéo, nous explorons le guide de Google sur l'ingénierie des prompts, qui souligne l'importance de quatre éléments clés : la persona, la tâche, le contexte et le format. En intégrant ces éléments, on peut améliorer considérablement la qualité des réponses générées par les modèles de langage. Des exemples pratiques sont fournis, notamment un prompt pour rédiger un e-mail exécutif, démontrant comment chaque élément contribue à un résultat optimal.

  • 00:05:00 - 00:10:00

    Google a découvert que la plupart des utilisateurs écrivent des prompts très courts, souvent moins de neuf mots, alors qu'un prompt efficace devrait contenir environ 21 mots. En fournissant plus de détails et de contexte, on peut obtenir de meilleures réponses. Cependant, il est important de noter que même avec de bons prompts, les résultats peuvent varier, et il est essentiel de vérifier les réponses générées par l'IA pour éviter les erreurs.

  • 00:10:00 - 00:15:02

    Le guide de Google propose également des conseils pour améliorer l'écriture des prompts, comme diviser les demandes complexes en plusieurs prompts, définir des limites claires et inclure le ton souhaité. L'itération est cruciale : en ajustant les prompts en fonction des réponses obtenues, on peut affiner progressivement les résultats. Les quatre catégories essentielles (persona, tâche, contexte, format) doivent toujours être prises en compte pour maximiser l'efficacité des interactions avec les modèles d'IA.

Carte mentale

Vidéo Q&R

  • Qu'est-ce qu'un prompt efficace selon Google ?

    Un prompt efficace doit contenir environ 21 mots et inclure une persona, une tâche, un contexte et un format.

  • Pourquoi est-il important d'utiliser un langage naturel dans les prompts ?

    Utiliser un langage naturel aide à rendre les prompts plus clairs et compréhensibles pour le modèle d'IA.

  • Comment améliorer les résultats des prompts ?

    En fournissant plus de contexte et en utilisant un processus itératif pour affiner les prompts.

  • Quels sont les domaines d'application de l'IA générative ?

    L'IA générative peut être utilisée pour améliorer l'écriture, organiser des données, créer des images et résumer des informations.

  • Comment vérifier les résultats générés par l'IA ?

    Il est essentiel de toujours vérifier et éditer les résultats fournis par l'IA avant de les utiliser.

  • Quels conseils Google donne-t-il pour écrire des prompts ?

    Google recommande de diviser les demandes complexes en plusieurs prompts et de définir clairement les attentes.

  • Quelle est l'importance de la persona dans un prompt ?

    La persona aide le modèle d'IA à comprendre le rôle qu'il doit jouer pour générer des réponses appropriées.

  • Comment utiliser les prompts pour la recherche ?

    Les prompts peuvent être utilisés pour demander des recommandations de cours, des livres ou des ressources sur un sujet spécifique.

  • Pourquoi est-il important d'itérer sur les prompts ?

    L'itération permet d'affiner les prompts pour obtenir des résultats plus précis et adaptés aux besoins.

  • Comment structurer un prompt pour un article de blog ?

    Inclure une persona, une tâche, un contexte et un format pour guider le modèle dans la rédaction.

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Sous-titres
de
Défilement automatique:
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    gutes prompting ist eine Kunst und der
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    perfekte prompt ist 21 Wörter lang das
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    sagt zumindest die Firma Google bei
  • 00:00:06
    ihrem prompt Engineering Guide dieser
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    prompting kununst werden wir heute auf
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    den Grund gehen wir werden uns nämlich
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    in diesem Video den prompting Guide von
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    Google anschauen und dazu werden wir
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    auch ausfühliche Beispiele dazu
  • 00:00:18
    erstellen fangen wir also direkt an
  • 00:00:20
    Google hat vor einiger Zeit einen
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    eigenen prompt Engineering Guide
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    veröffentlicht und zwar ist das der hier
  • 00:00:26
    der ist in erster Linie gedacht für die
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    Google Workspace Programme trotzdem sind
  • 00:00:30
    da aber spannende Tipps dabei fürs
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    allgemeine prompt schreiben und da kann
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    man auch viel mitnehmen zuerst einmal
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    das Wichtigste was Google meiner Meinung
  • 00:00:38
    nach in diesem prompt Engineering Guide
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    gezeigt hat und zwar dass es für einen
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    effektiven prompt vier verschiedene
  • 00:00:43
    areas gibt die man beachten sollte und
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    zwar einmal die Persona die Task der
  • 00:00:48
    Kontext und das Format sprich man soll
  • 00:00:51
    einmal dem KI mododell eine Rolle geben
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    mit der Persona man soll die Aufgabe
  • 00:00:55
    präzise formulieren man muss Kontext
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    geben und das Format der Ausgabe
  • 00:00:59
    erklären damit eben der Output von einem
  • 00:01:01
    large language Model genauso ist wie man
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    es sich wünscht und wenn man diese vier
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    Sachen inkludiert in seinen prompt hat
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    man schon sehr sehr viel richtig gemacht
  • 00:01:08
    wir schauen uns jetzt mal ein paar
  • 00:01:09
    Beispiele an hier wurde auch direkt eins
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    geliefert von Google und zwar in dem
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    Fall fürs Gmail schreiben hier wurde
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    gesagt you are a Google Cloud Program
  • 00:01:18
    Manager draft an Executive Summary mail
  • 00:01:21
    to persona based on details about
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    relevant program Docs limit to Bullet
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    Points hier sehen wir eben was markiert
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    ist in welcher Farbe und was zu welcher
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    Kategorie gehört wie man sieht ein
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    ziemlich kurzer prompt aber es sind alle
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    vier Formate mit dabei das ist eben das
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    Wichtige und wir werden gleich noch mal
  • 00:01:39
    eigene prompt Schreiben mit genau diesen
  • 00:01:41
    vier Kategorien wie gesagt wenn man das
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    inkludiert hat man schon mal viel
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    richtig gemacht hier sind gleich noch
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    ein paar weitere kleine Tipps und zwar
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    sollte man natürliche Sprache verwenden
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    man sollte schreiben wie man mit einer
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    anderen Person spricht ganze Sätze sind
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    präferiert man soll klar sein und
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    iterativ das ist sehr sehr wichtig bei
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    large language Models das man genau zum
  • 00:02:00
    Punkt kommt und nicht so um den heißen
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    Brei herum redet wie man es manchmal mit
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    anderen Menschen tut ebenso soll man
  • 00:02:06
    auch genug Kontext geben weil ein KI
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    mododell wie z.B Google Gemini oder
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    chatgbt kann nicht deine Gedanken lesen
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    und du kannst nicht mit deiner
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    Körpersprache oder deiner Aussprache dem
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    Modell sage ich mal suggerieren wie es
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    antworten soll da muss man das schon
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    improm festhalten wenn man mit Menschen
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    kommuniziert kann man ja immer noch mit
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    seiner Körpersprache oder Mimik Gestik
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    etc die Frage verschärfen oder in eine
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    bestimmte Richtung lenken und bei ki-
  • 00:02:30
    mododellen ist es eben nicht möglich da
  • 00:02:31
    muss man alles genau aufschreiben was
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    man will Komplexität sollte man aber
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    auch vermeiden und man sollte das
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    einfach wie eine Konversation führen
  • 00:02:39
    followup prompts sind auch sehr wichtig
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    wenn man auf den ersten Versuch nicht
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    das Ergebnis bekommt was man zuerst
  • 00:02:43
    haben wollte dann schreibt man das
  • 00:02:45
    einfach und bekommt dann hoffentlich
  • 00:02:46
    eine bessere Antwort da wir ja den
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    prompt Engineering Guide von Google
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    anschauen werden wir auch hier mit
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    Gemini ein paar Dinge ausprobieren würde
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    aber genauso gehen bei chatgbt bei clot
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    von entropic und so weiter also das
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    wähle ich jetzt mal nur als Beispiel aus
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    und wir schauen uns jetzt mal ein zwei
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    prompts an die eben genau diese vier
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    Kategorien und diese Tipps beinhalten
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    als erstes Beispiel habe ich mal gesagt
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    dass mir ein Blog geschrieben werden
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    soll und ich habe alle vier Kategorien
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    implementiert ich habe zuerst die Rolle
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    vorgegeben und zwar agiere als
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    professioneller Blogschreiber mit 10
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    Jahren Erfahrung erstelle einen
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    Blogartikel über das Thema KI das ist
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    die Aufgabe dann kommt der Kontext für
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    eine Internetseite die sich mit
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    Technologie beschäftigt jetzt kommt das
  • 00:03:25
    outputformat 250 bis 300 Wörter
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    inkludiere auch emojis und wie man sieht
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    habe ich alle vier Kategorien
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    implementiert eben auch in relativ
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    kurzer Schreibweise aber es ist doch
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    alles mit drin mit so einem prompt
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    sollte man schon einen relativ gutes
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    Ergebnis bekommen ich gehe mal auf
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    senden wir schauen mal was uns Google
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    Gemini hier rauszaubert und ich finde
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    das sieht schon mal relativ gut aus wir
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    haben hier einen Blogartikel genau nach
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    den Vorstellungen wie wir es haben
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    wollten von der Länge her müsste es
  • 00:03:50
    passend sein der Text ist relativ gut
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    formuliert die emojis sind dabei und
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    damit kann man auf jeden Fall
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    weiterarbeiten wie schon gesagt sollte
  • 00:03:57
    man followup prompts stellen wenn einem
  • 00:03:59
    irgendetwas nicht gefällt ich sag
  • 00:04:01
    einfach mal das Thema neuronale Netze
  • 00:04:02
    interessiert mich sehr deswegen schreibe
  • 00:04:04
    ich ein followup prompt in einem ganz
  • 00:04:06
    natürlichen Satz mit inkludiere
  • 00:04:08
    neuronale Netze mit in den Blogartikel
  • 00:04:10
    schicken wir mal das ab und jetzt sollte
  • 00:04:12
    das einfach als Beispiel mit eingefügt
  • 00:04:14
    werden genau ich glaube der Artikel
  • 00:04:15
    wurde soweit sogar übernommen aber wir
  • 00:04:17
    sehen hier eben dass neuronale Netze
  • 00:04:19
    jetzt mit dabei sind und so kann man
  • 00:04:20
    eben Schritt für Schritt weiter
  • 00:04:22
    interagieren mit dem KI Modell und das
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    Ergebnis immer besser an seine eigenen
  • 00:04:26
    Vorstellungen anpassen wie gesagt könnte
  • 00:04:28
    man das jetzt noch viel weiter treiben
  • 00:04:30
    als Beispiel reicht das erstmal so
  • 00:04:32
    Google beschreibt in dem prompt
  • 00:04:33
    Engineering Guide auch dass prompting
  • 00:04:35
    eine Kunst ist wie ich schon am Anfang
  • 00:04:36
    erwähnt habe man muss meistens
  • 00:04:38
    verschiedene Sachen ausprobieren bis man
  • 00:04:40
    ein Ergebnis bekommt was man auch
  • 00:04:42
    wirklich haben will dass man sich quasi
  • 00:04:43
    beim ersten Mal erhofft hat das ist
  • 00:04:45
    einfach so je mehr Kontext man gibt je
  • 00:04:47
    mehr man den iterativen Prozess wirklich
  • 00:04:49
    durchführt desto besser ist im Endeffekt
  • 00:04:51
    das Ergebnis und man wird auch mit der
  • 00:04:53
    Zeit immer besser wenn man regelmäßig
  • 00:04:55
    prompts schreibt an ki-modelle da lernt
  • 00:04:57
    man ziemlich schnell wie man ein prompt
  • 00:04:58
    formuliert ditamit man das beste
  • 00:05:00
    gewünschte Ergebnis rausbekommt das an
  • 00:05:02
    die eigenen Bedürfnisse angepasst ist
  • 00:05:04
    google hat herausgefunden dass die
  • 00:05:06
    meisten Leute nur prompt schreiben die
  • 00:05:08
    sehr kurz sind und zwar weniger als neun
  • 00:05:10
    Wörter und sie sagen selber dass ein
  • 00:05:12
    erfolgreicher prompt ungefähr 21 Wörter
  • 00:05:14
    lang ist mehr als doppelt so lang als
  • 00:05:16
    das was die meisten Leute schreiben und
  • 00:05:18
    wenn wir jetzt mal unseren ersten prompt
  • 00:05:20
    hier anschauen ich habe jetzt hier z.B
  • 00:05:21
    28 Wörter geschrieben mit mehr Details
  • 00:05:24
    und mehr Kontext kann man immer bessere
  • 00:05:26
    Antworten bekommen und deswegen kann ich
  • 00:05:27
    jedem empfehlen der mit kiodellen Inter
  • 00:05:29
    t dass man eben nicht nur ganz kurze
  • 00:05:31
    Sätze schreibt wie es die meisten Leute
  • 00:05:33
    tun sondern bis zu 21 Wörtern teilweise
  • 00:05:36
    sind meiner Meinung nach auch mehr
  • 00:05:37
    Wörter besser das hängt immer vom
  • 00:05:39
    jeweiligen usecase ab google sagt auch
  • 00:05:41
    dass generative KI noch relativ neu ist
  • 00:05:43
    das ist ja auch so und dass die Models
  • 00:05:45
    sich von Tag zu Tag weiter verbessern
  • 00:05:47
    und selbst wenn man gute prompts
  • 00:05:48
    schreibt kann es sein dass man nicht
  • 00:05:50
    immer das perfekte Ergebnis bekommt das
  • 00:05:52
    ist eben die Besonderheit bei generative
  • 00:05:54
    KI wie es z.B Google Gemini oder chatgbt
  • 00:05:57
    ist auf die Wort für Wort gleiche anfr
  • 00:05:59
    Frage kann ein komplett
  • 00:06:01
    unterschiedliches Ergebnis rauskommen
  • 00:06:03
    und einmal kann das Ergebnis gut sein
  • 00:06:04
    einmal schlecht man kann es nicht so
  • 00:06:06
    beeinflussen dass immer ein perfektes
  • 00:06:08
    Ergebnis rauskommt deswegen muss man da
  • 00:06:10
    teilweise auch mehrere prompts schreiben
  • 00:06:12
    natürlich kann man die
  • 00:06:12
    Wahrscheinlichkeit erhöhen dass gute
  • 00:06:14
    Outputs gegeben werden indem man eben
  • 00:06:16
    gute prompts schreibt das ist eben der
  • 00:06:17
    Einflussbereich den man hat aber
  • 00:06:19
    trotzdem sind die Ergebnisse nicht immer
  • 00:06:21
    perfekt und man muss einfach regelmäßig
  • 00:06:22
    viel ausprobieren und das
  • 00:06:24
    allerwichtigste was ich noch unbedingt
  • 00:06:25
    sagen will und was ich wahrscheinlich
  • 00:06:27
    auch schon öfter auf diesem Kanal gesagt
  • 00:06:28
    habe ist dass man die Outputs die man
  • 00:06:30
    von large language Models bekommt
  • 00:06:32
    unbedingt überprüfen sollte das sagt
  • 00:06:34
    hier auch Google man sollte generative
  • 00:06:36
    KI nur als Hilfe benutzen und der Output
  • 00:06:39
    den sollte man dann selber haben und
  • 00:06:40
    selber bearbeiten weil ein kmell kann
  • 00:06:43
    wie gesagt Fehler machen und es gibt
  • 00:06:44
    auch Halluzinationen sprich ein KI
  • 00:06:47
    mododell kann falsche Tatsachen
  • 00:06:48
    teilweise so darstellen als ob es
  • 00:06:50
    komplett richtig klingt jedoch ist das
  • 00:06:52
    teilweise dann komplett aus der Luft
  • 00:06:54
    gegriffen das liegt einfach auch an der
  • 00:06:55
    Natur vom large language Model und
  • 00:06:57
    deswegen muss man einfach bei jedem
  • 00:06:59
    output den man bekommt und den man für
  • 00:07:00
    irgendetwas verwenden will noch mal
  • 00:07:02
    checken ob das Ergebnis gut und
  • 00:07:03
    hilfreich ist und ob man das weiter
  • 00:07:05
    verwenden kann trotzdem kann natürlich
  • 00:07:07
    generative KI in Form von Chatbots wie
  • 00:07:09
    chatgbt und Gemini sehr sehr viel Zeit
  • 00:07:12
    sparen im Alltag und bei den
  • 00:07:13
    verschiedensten Aufgaben google hat als
  • 00:07:15
    nächstes auch ein paar Teilbereiche
  • 00:07:17
    erwähnt wo eben generative KI
  • 00:07:19
    weiterhelfen kann man kann das eben als
  • 00:07:21
    Assistent nutzen um beispielsweise sein
  • 00:07:23
    Schreiben zu verbessern sprich man kann
  • 00:07:25
    Text einfügen und das ganze auf
  • 00:07:27
    Grammatikfehler auf Rechtschreibung
  • 00:07:29
    prüfen oder auf Kommasetzung oder sowas
  • 00:07:32
    und man kann natürlich auch dann die
  • 00:07:33
    Texte wenn man das braucht in andere
  • 00:07:35
    Sprachen übersetzen all das ist z.bpiel
  • 00:07:37
    mit generativer KI beim Schreiben
  • 00:07:39
    möglich auch Daten kann man damit gut
  • 00:07:41
    organisieren man kann Daten die komplett
  • 00:07:43
    durcheinander sind einfach einfügen z.B
  • 00:07:45
    durcheinander gebrachte Stichpunkte und
  • 00:07:47
    dann kann man einfach sagen dass das neu
  • 00:07:49
    geordnet werden soll z.B chronologisch
  • 00:07:51
    und dann kann das ein kimodell wirklich
  • 00:07:52
    auch sehr sehr gut machen das ist ein
  • 00:07:54
    Beispiel dafür man kann Bilder erstellen
  • 00:07:56
    das kommt auch immer mehr bei allen KI
  • 00:07:58
    mododellen z. chatgbt kann mit der doll
  • 00:08:01
    i Integration Bilder erstellen Gemini
  • 00:08:03
    kann in Deutschland soweit ich weiß noch
  • 00:08:04
    keine Bilder erstellen aber das kommt
  • 00:08:06
    auch immer mehr bei KI Modellen dazu und
  • 00:08:08
    das ist auch für bestimmte
  • 00:08:09
    Anwendungsbereiche ziemlich sinnvoll
  • 00:08:11
    eine sehr spannende Möglichkeit die ich
  • 00:08:13
    auch sehr oft nutze ist das
  • 00:08:14
    Zusammenfassen von Informationen und
  • 00:08:16
    dass man einfach insights bekommt in
  • 00:08:18
    bestimmte Dokumente z.B sprich wenn ich
  • 00:08:21
    ein langes PDF habe z.B eine Studie etc
  • 00:08:24
    die ziemlich kompliziert ist und wo man
  • 00:08:26
    sehr viel Zeit bräuchte um sich
  • 00:08:27
    einzuarbeiten da kann KI sehr se gut
  • 00:08:29
    weiterhelfen und einem einen guten
  • 00:08:31
    Überblick überschaffen das können wir
  • 00:08:33
    jetzt auch noch mal kurz testen ich bin
  • 00:08:34
    hier bei Gemini und ich füge hier mal
  • 00:08:37
    eine kurze Studie ein die sich auch mit
  • 00:08:39
    dem prompt Engineering beschäftigt wie
  • 00:08:41
    man sieht die ist nicht kurz da sind 24
  • 00:08:43
    Seiten drin es gibt verschiedene Formate
  • 00:08:45
    wie Prinzipien die in der Tabelle
  • 00:08:47
    aufgelistet wurden oder auch weiteren
  • 00:08:49
    flieext und bis man sich hier eingelesen
  • 00:08:51
    hat und die meisten Punkte verstanden
  • 00:08:53
    hat ist schon einige Zeit vergangen und
  • 00:08:55
    dafür kann man z.B KI gut nutzen ich
  • 00:08:57
    habe z.B bei Gemini jetzt dieses PDF
  • 00:08:59
    hier angehängt und jetzt starte ich
  • 00:09:01
    einfach mal damit dass mir das
  • 00:09:02
    Inhaltsverzeichnis ausgegeben werden
  • 00:09:04
    soll von dem PDF und jetzt sende ich das
  • 00:09:06
    ab ich mache es immer so und habe es
  • 00:09:08
    auch als am besten empfunden wenn man
  • 00:09:10
    von der groben Übersicht ins Detail geht
  • 00:09:12
    spricht zuerst lasse ich mir immer das
  • 00:09:14
    Inhaltsverzeichnis ausgeben und wie wir
  • 00:09:16
    sehen klappt das schon mal ziemlich
  • 00:09:17
    ziemlich gut und dann kann man in die
  • 00:09:19
    verschiedenen Teilbereiche weiter
  • 00:09:20
    reingehen und verschiedene Details dazu
  • 00:09:22
    auslesen als Beispiel schreibe ich mal
  • 00:09:24
    agiere als ki-exerte erkläre mir das
  • 00:09:27
    komplette Kapitel 3 mit den Prinzipien
  • 00:09:29
    gehe davon aus dass ich ein Anfänger bin
  • 00:09:31
    und gibt mir es in Tabellenform aus also
  • 00:09:33
    es sind wieder alle vier Parameter mit
  • 00:09:35
    enthalten mit Persona der Aufgabe dem
  • 00:09:38
    Kontext und dem outputformat bisher
  • 00:09:41
    haben wir den Anfang beschrieben
  • 00:09:42
    bekommen und die Motivation und die
  • 00:09:44
    Analyse läuft gerade noch und gleich
  • 00:09:45
    sollten wir hier einen Überblick mit
  • 00:09:47
    einer Tabelle bekommen und z.B sehen wir
  • 00:09:49
    jetzt hier wie die Tabelle erstellt
  • 00:09:51
    wurde mit jeweils der Kategorie und der
  • 00:09:53
    Beschreibung und das können wir uns hier
  • 00:09:55
    bei Gemini auch in Google sheets
  • 00:09:56
    exportieren so würde das dann hier
  • 00:09:58
    aussehen eben auch in tabell Form und so
  • 00:10:00
    kann man sich eben eine Zusammenfassung
  • 00:10:01
    vom Inhalt generieren was ziemlich
  • 00:10:03
    hilfreich ist meiner Meinung nach man
  • 00:10:05
    kann KI auch nutzen um mit Kollegen zu
  • 00:10:07
    interagieren als research tool kann man
  • 00:10:09
    eine KI sehr gut verwenden und auch um
  • 00:10:11
    z.B Trends zu erkennen Informationen zu
  • 00:10:13
    synthetisieren oder business
  • 00:10:14
    opportunities kann man damit auch finden
  • 00:10:16
    alles gute Möglichkeiten wie ich finde
  • 00:10:18
    aber vor allem research ist auch ein
  • 00:10:20
    cooler Bereich wie ich finde auch das
  • 00:10:22
    wollen wir uns noch mal anschauen in dem
  • 00:10:24
    Beispiel schreibe ich ich will mehr über
  • 00:10:25
    neuronale Netze lernen agiere als
  • 00:10:27
    kiexerte und gib mir passende rcen um
  • 00:10:29
    das zu lernen gib Stichpunkte aus jetzt
  • 00:10:32
    hat Google Gemini schon mal verschiedene
  • 00:10:33
    Dinge rausgesucht z.B kursplattformen
  • 00:10:35
    wie kursera udessity fast ai und ADX
  • 00:10:39
    hier sieht man eben die genauen Kurse
  • 00:10:41
    z.B ist der hier für den Einstieg
  • 00:10:42
    hilfreich wir haben auch Bücher
  • 00:10:44
    vorgeschlagen bekommen Websites
  • 00:10:46
    YouTube-Kanäle und es gibt weitere
  • 00:10:48
    Stichworte mit denen wir besser
  • 00:10:49
    recherchieren können dann noch weitere
  • 00:10:51
    Tipps wurden vorgeschlagen also auch das
  • 00:10:52
    klappt ziemlich gut mit diesem prompt
  • 00:10:54
    hier research ist eine ziemlich coole
  • 00:10:56
    Möglichkeit die man mit KI mododellen
  • 00:10:57
    sehr gut machen kann jetzt hat Google
  • 00:10:59
    noch in ihrem PDF verschiedene
  • 00:11:01
    Teilbereiche erwähnt wie z.B den
  • 00:11:03
    Customer Service hier werden eben noch
  • 00:11:05
    mal genaue Informationen gegeben und
  • 00:11:07
    auch prompt Beispiele mit jeweils den
  • 00:11:09
    vier verschiedenen Parametern und hier
  • 00:11:11
    wird auch gezeigt wie es in Google
  • 00:11:12
    Workspace aussieht dann findet man noch
  • 00:11:14
    genaue promts die man auch wirklich
  • 00:11:15
    anwenden kann aber wir wollen jetzt eben
  • 00:11:17
    nicht auf bestimmte Bereiche eingehen
  • 00:11:19
    falls das einen interessiert wie man
  • 00:11:20
    beim Customer Service gute prompt
  • 00:11:22
    schreibt kann sich diesen prompt
  • 00:11:23
    Engineering Guide anschauen ich verlinke
  • 00:11:25
    es natürlich in der Beschreibung es gibt
  • 00:11:27
    auch eine Sektion für executives und
  • 00:11:29
    entrepreneurs nach dem gleichen Prinzip
  • 00:11:31
    wie beim Customer Service auch für Human
  • 00:11:33
    Resources gibt es einen genauen Guide
  • 00:11:35
    auch fürs Marketing für das Project
  • 00:11:37
    Management und für den Bereich Sales
  • 00:11:40
    also quasi in den wichtigsten
  • 00:11:42
    Unternehmensbereichen gibt es immer noch
  • 00:11:43
    kleine einzelgides auf die ich jetzt
  • 00:11:45
    nicht genauer eingehen werde aber falls
  • 00:11:47
    es einen interessiert kann man sich eben
  • 00:11:48
    den prompt Engineering Guide wie schon
  • 00:11:50
    gesagt anschauen am Schluss hat Google
  • 00:11:52
    noch ein paar weitere Tipps gegeben wie
  • 00:11:54
    man das Schreiben seiner prompts noch
  • 00:11:55
    mal verbessern kann und zwar ist der
  • 00:11:57
    erste Tipp break it up hier ist das ist
  • 00:11:59
    zwar auch für Google Workspace gemeint
  • 00:12:00
    aber trotzdem kann das hilfreich sein
  • 00:12:02
    wenn man z.B viele Anforderungen auf
  • 00:12:04
    einmal hat für ein kimodell viele
  • 00:12:06
    Aufgaben auf einmal machen will soll man
  • 00:12:07
    das in verschiedene prompts packen also
  • 00:12:10
    nicht alles in einen das hat auch Google
  • 00:12:12
    hier geschrieben mit break them into
  • 00:12:14
    separate prompts auch ich habe die
  • 00:12:15
    Erfahrung gemacht wenn man mit KI
  • 00:12:17
    Modellen eine Aufgabe gleichzeitig macht
  • 00:12:19
    und danach die nächste Aufgabe dass man
  • 00:12:21
    da die besten Antworten und Outputs
  • 00:12:23
    bekommt man kann auch genaue Limits
  • 00:12:24
    vorgeben in dem Fall constraints man
  • 00:12:27
    sollte angeben wie viele Wörter man z.B
  • 00:12:29
    maximal in einen prompt haben will und
  • 00:12:31
    wie viele Optionen generiert werden man
  • 00:12:33
    muss eben alles was man genau will im
  • 00:12:35
    prompt definieren wie schon vorher
  • 00:12:37
    gesagt ein ki-modell kann keine Gedanken
  • 00:12:39
    lesen die Rolle die wir jetzt schon
  • 00:12:41
    öfters vergeben haben ist sehr sehr
  • 00:12:43
    wichtig ich beginne ein prompt dann eben
  • 00:12:45
    meistens mit agiere als das und das so
  • 00:12:47
    kann sich die KI anscheinend besser
  • 00:12:49
    reinversetzen in die Rolle und es macht
  • 00:12:51
    wirklich Unterschiede bei den Outputs
  • 00:12:53
    die man bekommt das ist meine Erfahrung
  • 00:12:54
    nach auch so und das würde ich auch
  • 00:12:56
    jedem empfehlen dass man immer die Rolle
  • 00:12:57
    mit vergibt man kann ein kimodell auch
  • 00:13:00
    nutzen um nach Feedback zu fragen wenn
  • 00:13:02
    man sich z.B einen Plan erstellt hat für
  • 00:13:04
    ja ein Projekt was in Zukunft ansteht
  • 00:13:06
    oder sagen wir mal im privaten Kontext
  • 00:13:08
    für eine Reise oder so dann kann man
  • 00:13:10
    auch das ein KI Modell geben und nach
  • 00:13:12
    Feedback Fragen und die Frage die hier
  • 00:13:13
    aufgelistet ist ist auch sehr wichtig
  • 00:13:15
    und zwar what questions do you have for
  • 00:13:17
    me that would help you provide the best
  • 00:13:20
    Output also man fragt einfach die KI
  • 00:13:22
    selber welche Informationen noch
  • 00:13:24
    benötigt werden damit der bestmögliche
  • 00:13:26
    Output generiert wird sozusagen die
  • 00:13:28
    einfachste möglich Möglichkeit wie man
  • 00:13:30
    Schritt für Schritt seine promts besser
  • 00:13:31
    gestalten kann und so kann man eben auch
  • 00:13:33
    lernen was ein ki-modell braucht in
  • 00:13:34
    Anführungszeichen um eine gute Antwort
  • 00:13:36
    zu generieren wichtig ist auch dass man
  • 00:13:38
    den Ton mit einbaut z.B ob es informell
  • 00:13:42
    sein soll formell eher für das
  • 00:13:44
    technische Publikum auch das empfiehlt
  • 00:13:46
    sich immer wenn man das in den prompt
  • 00:13:47
    mit reinschreibt da kann eine KI auch
  • 00:13:49
    viel mit anfangen und wenn man mal mit
  • 00:13:50
    einem prompt kein Erfolg hat ist das
  • 00:13:52
    auch kein Problem man kann immer seine
  • 00:13:54
    prompts noch abändern verschiedene Dinge
  • 00:13:56
    Hinzufügen oder Weglassen von dem promt
  • 00:13:59
    man gerade geschrieben hat und so
  • 00:14:00
    Schritt für Schritt einen guten promt
  • 00:14:01
    kreieren wie gesagt das ist ein
  • 00:14:03
    Lernprozess einfach je öfter man mit KI
  • 00:14:05
    mododell interagiert desto besser werden
  • 00:14:07
    auch die prompts trotzdem ist es ein
  • 00:14:08
    iterativer Prozess bedeutet man schaut
  • 00:14:10
    sich die Outputs vom KI Modell an dann
  • 00:14:12
    überlegt man sich was würde man gerne
  • 00:14:14
    anders haben dann notiert man das
  • 00:14:16
    schreibt einen neuen prompt und schaut
  • 00:14:18
    sich dann den Output wieder an man gibt
  • 00:14:19
    quasi eine Feedbackschleife an das
  • 00:14:21
    kimodell bis man Schritt für Schritt zu
  • 00:14:23
    den gewünschten Output kommt das waren
  • 00:14:25
    soweit die wichtigsten insights aus dem
  • 00:14:27
    Google prompt Engineering guide und ich
  • 00:14:29
    finde da sind auf jeden Fall spannende
  • 00:14:31
    Aspekte mit dabei vor allem eben dass
  • 00:14:33
    man diese vier Kategorien nicht
  • 00:14:34
    vernachlässigt sprich man soll eine
  • 00:14:36
    Persona vergeben man muss Kontext geben
  • 00:14:38
    man soll den Output definieren und eben
  • 00:14:40
    genau die Aufgabe beschreiben diese vier
  • 00:14:42
    Aspekte sind sehr wichtig und auch die
  • 00:14:44
    weiteren kleinen Tipps die hier drin
  • 00:14:46
    stehen können beim prompt schreiben sehr
  • 00:14:48
    weiterhelfen probier das ganze doch
  • 00:14:49
    gerne mal aus ob du mit diesen Tipps
  • 00:14:51
    mehr Erfolg hast beim Umgang mit
  • 00:14:53
    kimodellen wenn dir das Video gefallen
  • 00:14:55
    hat würde ich mich freuen wenn du ein
  • 00:14:56
    Abo da lässt und einen Daumen nach oben
  • 00:14:58
    an ansonsten hoffe ich wir sehen uns im
  • 00:15:00
    nächsten Video wieder bis dann
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