Prompt工程实战:5个商业场景落地案例

快速体验

  1. 打开 InsCode(快马)平台 https://www.inscode.net
  2. 输入框内输入如下内容:
    开发一个电商客服AI助手,能够根据用户的产品咨询自动生成专业回复。要求支持多轮对话,理解用户意图,提供产品推荐和售后支持。整合商品数据库,回复需包含价格、库存等实时信息。具备情感分析功能,对投诉类咨询优先处理。
  3. 点击'项目生成'按钮,等待项目生成完整后预览效果

示例图片

最近在做一个电商客服AI助手项目,用Prompt工程解决了从产品咨询到售后支持的全流程问题。这个过程中积累了一些实战经验,分享给大家如何通过结构化设计实现商业场景落地。

1. 明确核心需求与场景划分

电商客服的核心是解决"问商品"和"解决问题"两类需求。我们首先拆解了高频场景:

  • 产品咨询:处理参数查询(如"这款手机电池容量多少")、比价请求("和XX型号比哪个更好")
  • 购买决策:基于用户画像的推荐("适合程序员用的轻薄本")、促销活动解释
  • 订单服务:物流跟踪、退换货政策说明
  • 投诉处理:识别负面情绪("等了半个月还没到!"),触发优先响应机制

2. 构建多轮对话框架

要让AI理解对话上下文,我们设计了状态跟踪机制:

  1. 初始意图识别:通过"您需要了解商品信息还是咨询订单问题?"进行初次分流
  2. 上下文记忆:记录用户已提及的商品型号、订单号等关键信息
  3. 追问逻辑:当信息不全时主动提问("您想对比哪些具体功能?")
  4. 话术衔接:使用"刚才您提到的XX商品..."保持对话连贯性

3. 实时数据对接方案

为避免人工更新话术,我们让系统直接读取数据库:

  • 商品数据库:价格、库存、参数通过API实时获取,动态插入回复模板
  • 订单系统:自动关联用户历史购买记录("您3月购买的耳机支持2年保修")
  • 知识图谱:构建商品关联关系(配套配件、兼容设备等)

4. 情感分析与优先级管理

通过Prompt添加情绪识别规则:

  • 检测负面关键词("垃圾"、"投诉")和感叹号等符号
  • 对愤怒型客户响应模板增加道歉话术和紧急联系方式
  • 设置VIP客户专属应答通道(识别会员等级)

5. 持续优化策略

上线后通过AB测试不断调整:

  • 收集"未解决问题"案例,补充知识库漏洞
  • 分析对话中断点,优化追问方式
  • 监控平均响应时间,优化API调用效率

整个过程在InsCode(快马)平台上完成原型验证,他们的实时预览和部署功能特别适合对话系统调试。比如测试情感分析模块时,直接看到不同情绪输入对应的回复效果,比本地开发效率高很多。

示例图片

实际体验发现,这种需要持续服务的项目用一键部署特别方便,不用操心服务器配置,调试好的对话逻辑可以直接生成在线服务。对于电商这种需要快速迭代的场景,能节省大量环境搭建时间。

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  1. 打开 InsCode(快马)平台 https://www.inscode.net
  2. 输入框内输入如下内容:
    开发一个电商客服AI助手,能够根据用户的产品咨询自动生成专业回复。要求支持多轮对话,理解用户意图,提供产品推荐和售后支持。整合商品数据库,回复需包含价格、库存等实时信息。具备情感分析功能,对投诉类咨询优先处理。
  3. 点击'项目生成'按钮,等待项目生成完整后预览效果

创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考

复杂几何的多球近似MATLAB类及多球模型的比较 MATLAB类Approxi提供了一个框架,用于使用具有迭代缩放的聚集球体模型来近似解剖体积模型,以适应目标体积和模型比较。专为骨科、生物力学和计算几何应用而开发。 MATLAB class for multi-sphere approximation of complex geometries and comparison of multi-sphere models 主要特点: 球体模型生成 1.多球体模型生成:与Sihaeri的聚集球体算法的接口 2.音量缩放 基于体素的球体模型和参考几何体的交集。 迭代缩放球体模型以匹配目标体积。 3.模型比较:不同模型体素占用率的频率分析(多个评分指标) 4.几何分析:原始曲面模型和球体模型之间的顶点到最近邻距离映射(带颜色编码结果)。 如何使用: 1.代码结构:Approxi类可以集成到相应的主脚本中。代码的关键部分被提取到单独的函数中以供重用。 2.导入:将STL(或网格)导入MATLAB,并确保所需的函数,如DEM clusteredSphere(populateSpheres)和inpolyhedron,已添加到MATLAB路径中 3.生成多球体模型:使用DEM clusteredSphere方法从输入网格创建多球体模型 4.运行体积交点:计算多球体模型和参考几何体之间的基于体素的交点,并调整多球体模型以匹配目标体积 5.比较和可视化模型:比较多个多球体模型的体素频率,并计算多球体模型与原始表面模型之间的距离,以进行2D/3D可视化 使用案例: 骨科和生物力学体积建模 复杂结构的多球模型形状近似 基于体素拟合度量的模型选择 基于距离的患者特定几何形状和近似值分析 优点: 复杂几何的多球体模型 可扩展模型(基于体素)-自动调整到目标体积 可视化就绪输出(距离图)
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