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  • 用Qwen3.8让DeepSeek Harness给自己做一个提示词增强按钮
    zf lZ zf l

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    为 DeepSeek Harness 开发一个"增强提示词"插件。该插件需在聊天界面的输入框下方、模型选择下拉框前方,添加一个"增强提示词"按钮。按钮点击后应对当前输入框中的提示词进行增强处理,并将优化后的内容回填至输入框。插件应集成到现有界面布局中,不影响原有输入框与模型选择功能的使用,并保持界面风格一致。

    下面的内容给你做一下参考:
    {
    一、实现原理(推断)
    "增强提示词"本质是一个 prompt 预处理 / 重写层,不是直接执行任务。流程是两段式:
    用户输入原始指令 ──▶ [增强按钮] ──▶ 大模型改写扩写 ──▶ 回填输入框 ──▶ 用户确认 ──▶ 真正执行任务
    关键点:
    捕获原始文本:读取输入框当前内容(通常是短句、模糊需求)。
    套一层 meta-prompt:用一段固定的系统提示词把用户原文包起来,让模型扮演"提示词优化器"。
    模型重写:补全缺失要素、结构化、明确约束,输出一段更易被执行的指令。
    回填而非执行:结果替换/追加回输入框,由用户确认后再提交——所以它不改变"用户兜底"的控制权。

    二、通常遵循的规则
    维度 规则
    原意 保留用户核心目标,不擅自改变语义
    补全 自动补:目标、输入材料、输出格式、约束、风格、范围
    结构 分点/分段,清晰可执行
    决策 不替用户做重大决定;不确定项给"默认假设"并标注
    语言 与用户输入一致(中文→中文)
    风格 不堆水词——"不啰嗦"
    安全 不编造文件、不触发外部工具调用,只做文本改写

    三、典型提示词模板(推断示例)
    你是一个提示词优化引擎。用户给你一段原始指令,请将其重写为
    一段更完整、更可被 AI 助手高效执行的提示词。
    要求:

    1. 保持用户原有意图不变
    2. 补全缺失要素:目标 / 输入材料 / 期望输出格式 / 约束条件 / 风格语气
    3. 用清晰结构(分点、分段)组织
    4. 关键决策点不确定时,给出合理默认假设并标注「假设:…」
    5. 只输出增强后的提示词本身,不要执行任务
    6. 语言与用户输入保持一致
      原始指令:
      {{user_input}}
      增强后的提示词:
      }
    LLM讨论区 qwen-27b dsharness
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