
即时 Markdown 表格生成器
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FlowHunt 的 Prompt 组件用于指定机器人角色和行为,实现个性化 AI 回复。通过自定义模板控制输出,构建高效、具备上下文感知的聊天机器人。
组件描述
没有一个好的 prompt,所有机器人都会以同样的方式行动,并且经常回答不到点子上。Prompt 为语言模型提供指令和上下文,帮助其理解应生成何种文本。
Prompt 组件旨在为 AI 工作流生成灵活的提示模板,支持动态插入变量和上下文。该组件尤其适用于对话式 AI 场景,如聊天机器人或虚拟助手,打造可适应、具备上下文感知的提示尤为关键。
Prompt 组件会创建一个提示模板,可以融合多种动态变量,如用户输入、聊天历史、系统指令和上下文消息。通过利用这些变量,组件帮助你构建丰富、具备上下文敏感性的提示,提升下游 AI 模型或代理人的表现和相关性。
{input}
、{human_input}
、{context}
、{chat_history}
、{system_message}
、{all_input_variables}
等变量。Prompt 组件可接收以下输入:
输入名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
---|---|---|---|
聊天历史 | InMemoryChatMessageHistory | 否 | 先前的对话消息。用于保持上下文或生成备选查询。 |
上下文 | Message | 否 | 需要包含在提示中的额外上下文信息。 |
输入 | Message | 否 | 主要的用户输入或消息。 |
系统消息 | String(多行) | 否 | 指导 AI 行为的系统级指令。 |
模板 | Prompt(多行) | 否 | 实际的提示模板,支持自定义变量,实现个性化。 |
输出名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
消息 | Message | 已生成的提示,可直接用于下游 AI 组件。 |
功能 | 优势 |
---|---|
动态变量注入 | 构建具备上下文和适应性的提示 |
支持聊天历史 | 保持多轮对话的连续性 |
系统消息集成 | 微调 AI 个性或指令 |
易于集成到工作流 | 简化下游 AI 的提示创建流程 |
该组件是构建复杂、具备上下文敏感性的 AI 工作流的基础工具,提示设计是获得高质量结果的关键。
这是一个高级可选设置。你可以用指定变量创建提示模板,完全掌控聊天输出。例如:
作为一名专业 SEO,分析该 URL 的内容,给出不超过 65 个字符的标题。— URL 内容 —{input}任务:使用 {human_input} 查询,生成类似的标题。新标题中不要更改 {human_input}。新标题:
默认的提示模板如下所示:
You are an AI language model assistant.
Your task is to generate answer based on the input query.
If context is provided, use it to generate the answer to INPUT and HUMAN_INPUT query.
Format answer with markdown.
ANSWER IN LANGUAGE: {lang}
VARIABLES:
{"session_start_time": "2025-06-03 07:35:22", "current_page_url": "https://app.flowhunt.io/aistudio/flows/de6c2e2c-d817-4b2f-af2c-12dba3f46870?ws=74be5f74-d7c5-4076-839d-8ac1771a3b75"}
INPUT: {input}
ANSWER:
默认提示模板与组件设置保持一致。你可以通过修改 template 字段中的变量覆盖设置。自定义模板让你对输出有更大控制权。
Prompt 是一个可选组件,可进一步修饰和指定最终输出。需要连接几个组件:
该组件的 输出 是文本,可连接到各类组件。大多数情况下,你会立即用 Generator 组件连接 Prompt 到 LLM。
我们来创建一个非常简单的机器人,继续前文中世纪骑士客服机器人的例子。它说话古怪,但主要任务是作为有帮助的客服机器人,并且要提供相关信息。
我们向机器人提出典型的客服问题,比如 URLsLab 的定价。要获得成功的答案,需要:
最终流程大致如下:
现在该测试我们中世纪骑士机器人的知识了。我们给它的 URL 是 URLsLab 的定价页面。于是我们询问:
现在我们的机器人用夸张的古英语回答基础问题。但更重要的是,你会发现它始终坚守“有帮助的客服机器人”这一核心角色,并且成功利用了指定 URL 的信息。
为了帮助您快速上手,我们准备了几个示例流程模板,展示如何有效使用FlowHunt 中的提示(Prompt)组件组件。这些模板展示了不同的用例和最佳实践,让您更容易理解并在自己的项目中实现该组件。
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Prompt 组件为机器人提供指令和上下文,确保其以期望的方式回复。
在许多使用场景中包含它是个好主意,但该组件是可选的。
它是一个可编辑的文本字段,用于设置机器人的个性和角色。只需填写模板:“你是一个{role},负责{behavior}。” 例如:“你是一位有帮助的客服机器人,说话像中世纪骑士。”
在许多使用场景中包含它确实是个好主意,但该组件是可选的。
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