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別再把提示詞寫成小論文!OpenAI 最新指南點名 5 個該戒掉的老習慣

經理人月刊

更新於 20小時前 • 發布於 22小時前 • 支琬清

提示詞寫得愈長、規定愈細,AI 的表現就一定愈好嗎?

OpenAI 在最新發布的「GPT-5.6 提示詞撰寫指南」中給出否定的答案。根據 OpenAI 內部針對程式代理(coding-agent)的評測結果發現,只要勇敢捨棄提示詞中重複的指令與多餘的範例,不僅能讓評測分數提升 10~15%,還能大幅減少 41~66% 的總 Token 數,連帶省下 33~67% 的成本。

這份新指南顛覆了許多人撰寫提示詞的舊習慣,指南中,強調 GPT-5.6 在接收指令時,與其規定每一個死板的步驟,不如清楚定義「最終的結果」、「重要的限制條件」以及「成功的標準」,並放手讓模型自行選擇最有效率的路徑。

指南特別提醒,這組數字會隨任務不同而有落差,只能當作方向參考,實際成效要在自己的任務上重新測試才算數。

1. 規則講 3 遍,效果不會更好

許多人深怕 AI 聽不懂,喜歡在提示詞裡反覆強調同一件事。指南建議,開發者應該從一份已經能用的提示詞開始,逐步拿掉「重複陳述的規則」、「不影響行為的範例」以及「模型早已能穩定做到的流程指令」。

真正該留下的是,使用者期望的最終結果、成功標準與停止條件,以及「安全、商業邏輯、證據與權限」等核心限制條件。指南特別警告,留下來的指令必須檢查是否有邏輯矛盾;因為 GPT-5 級別的模型會嚴格遵守提示詞,規則互相打架反而比細節不足更容易讓輸出結果大暴走。

2. 步驟寫死不留判斷空間,反而限制 AI 潛力

另一個生成式 AI 使用者常犯的老習慣,是把任務拆成死板的固定步驟。指南建議,與其規定每一個步驟怎麼走,不如直接描述「最終目的」,並清楚定義「好的結果長什麼樣子」。

此外,千萬別濫用「永遠(ALWAYS)」、「絕不(NEVER)」或「必須(must)」等絕對用語。這些強烈字眼應該保留給真正的鐵律,例如安全規則或必填欄位;至於「要不要搜尋」、「何時該使用工具」這類需要判斷的情境,應該改為提供「決策原則」,讓模型自行選擇最有效率的路徑。

3. 「保持簡潔」用過頭,AI 的回答反而會漏掉重點

如果你習慣在提示詞最後補上一句「請保持簡潔」,在 GPT-5.6 上可能得重新評估了。由於 GPT-5.6 預設的回答風格就比前一代(GPT-5.5)更加精煉,繼續套用這類籠統指令,有時會讓回答變得太短、甚至漏掉重要資訊。

OpenAI 建議透過 API 參數(text.verbosity)來設定整體的詳細程度(低、中、高),再根據特定任務提出要求。與其盲目要求 AI 回答簡短,不如給模型一個明確的優先順序:「優先保留完成任務所必需的內容,再來才是移除低價值的細節。」

4. 別要求 AI 所有步驟都要給你審核

在處理多步驟任務時,頻繁要求模型「先問我」、「等我核准」會讓原本安全的動作也被迫中斷。

指南建議,開發者應該制定一份精簡的政策:清楚列出模型可以「自主進行」的安全本地動作,例如讀取檔案、查看紀錄、修改範圍內的程式碼、跑測試等,不需要反覆要求確認。

只有在涉及「外部動作」、「破壞性行為」、「高成本動作(如採購)」,或「任務範圍擴大」時,才需要設立邊界,要求模型停下來取得授權。

5. 換新模型就「打掉重練」,難以追蹤問題源頭

當應用程式準備升級至 GPT-5.6 時,最忌諱的就是一次把整套提示詞、推理設定和工具組全部重寫。

正確的升級 SOP 是,先單純更換模型並保留原有的推理設定,用既有的測試案例跑一輪;接著再逐步拿掉過時的鷹架指令與用不到的工具;每做一次微調,就重新測試一次,最後才針對退步的地方補上最小幅度的修正指令。

如果一次全部重寫,一旦輸出結果不如預期,根本無從判斷問題是出在模型本身、提示詞內容,還是工具組的改動。

別再對 AI 步步緊逼!適當放手反而效果更好

綜觀這份 GPT-5.6 提示詞指南,OpenAI 其實是在傳遞一個核心訊息,是時候放下對 AI 的「微管理(Micromanagement)」了。過去,許多開發者習慣把提示詞當成鉅細靡遺的程式碼來寫,深怕漏掉任何一個執行步驟;但面對能力大幅躍升的新一代模型,最好的做法反而是「抓大放小」。

未來的提示詞撰寫,將更像是在帶領一個高度專業的團隊: 你只需要給予清晰的目標、定義「成功的標準」,並劃定不可逾越的安全與權限邊界,剩下的執行路徑就放心交給 AI 去探索與發揮。

當然,簡化提示詞並不代表要盲目刪減。OpenAI 在指南中一再強調,所有的優化都必須建立在「持續測試」的基礎上。不論是更換模型還是調整推理設定,都應該遵循「一次只改動一個變數」的科學方法,透過真實的測試案例來驗證成效。透過精準微調,開發者才能真正釋放 GPT-5.6 的潛力,在提升任務表現的同時,也達成省下大量 Token 與運算成本的雙贏局面。

資料來源:OpenAI 開發者文件;本文初稿由 AI 協助整理,編輯:支琬清

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