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這樣用GPT-5才對!OpenAI密技全公開

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OpenAI今日正式釋出最新旗艦模型GPT-5,並緊接著公布《GPT-5提示設計指南》,說明該模型在自動化任務執行、長文本理解、程序開發支持與指令精准執行等方面,較前代模型GPT-4有顯著提升。 指南中特別著墨於“代理行為控制”策略,協助開發者依需求靈活調整模型自主性,強化任務穩定性與效率。


根據指南,GPT-5在自動化任務、編程、長上下文理解與指令精確執行方面,較前代模型有顯著提升。 OpenAI特別針對“代理行為控制”提供雙向策略。

若需降低模型自主性,可透過調整“reasoning_effort”參數、限制工具呼叫次數、設定明確的探索終止條件,減少不必要的推理與搜尋。 若需提高自主性,則可提升推理強度,並在提示中要求模型持續完成任務、不主動詢問用戶確認,直到達成目標為止。


指南同時強調,搭配Responses API可重復利用先前的推理脈絡,減少重復思考與Token消耗,並在基准測試中帶來顯著效能提升。

指南也推薦開發者搭配 Responses API 使用,以重復利用模型先前的推理脈絡,有效減少 token 消耗並提升任務完成速度。 該機制在多項基准測試中已證實可顯著提升效能表現。

在程序開發應用方面,OpenAI 建議前端開發應優先采用 Next.js(TypeScript)、React 與 Tailwind CSS,並在提示中明確定義項目風格、架構原則與命名慣例,以提升 GPT-5 輸出的代碼一致性與可維護性。 經實測,透過分離全局與局部的輸出詳略層級設定,可有效平衡代碼的簡潔度與信息完整度。


盡管GPT-5在指令遵從方面表現精確,指南仍提醒開發者注意指令內容的邏輯一致性。 若提示中存在矛盾或模糊語意,模型將消耗額外資源試圖調和,可能影響效能。 OpenAI 建議部署前進行提示優化,以減少潛在的沖突與延遲。




OpenAI 公布 GPT-5 提示工程全攻略,自主控制、效能全面升級。 (擷取OpenAI)

針對低延遲需求的應用情境,OpenAI首度引入“minimal reasoning”模式,透過削減非必要推理流程以加快響應速度。 不過該模式對提示規劃要求更高,須強化任務結構規劃與過程追蹤,以避免模型過早中止執行。

指南最後指出,GPT-5 支持進階的 Meta-Prompting 技術,允許模型主動檢視並優化自身提示結構,找出需增補或刪除的關鍵內容。 此功能有助於提升長期部署穩定性,並優化輸出質量。
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