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# 在 Amazon Bedrock 中最佳化和遷移提示
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Amazon Bedrock 提供即時最佳化，這是一種模型遷移和最佳化工具，可協助您從基礎模型獲得最佳效能。Amazon Bedrock 提供兩個提示最佳化選項。
+ [簡單最佳化](https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/prompt-management-optimize.html)會針對一個模型執行一個簡短提示的快速、啟發式重寫。
+ [進階提示最佳化 ](https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/advanced-prompt-optimization-how.html)(AdvPO) 可讓您最佳化 Bedrock 上任何模型的提示，同時將原始提示與最多 5 個模型的最佳化提示進行比較。

  如果您要遷移到新模型，或只是想要在目前的模型上獲得更好的效能，則可以使用此功能。如果您要變更模型，請選取目前模型做為基準，以及最多 4 個其他模型。如果您不變更模型，只需選取目前的模型，即可在最佳化之前和之後查看。最佳化工具會取得您的提示範本 （每個任務最多 10 個），以及變數值的範例使用者輸入 （每個提示範本最多 100 個）。它還需要基本事實答案和評估指標來引導最佳化。它甚至與 JPG、JPEG、PNG、GIF、WebP 或 PDF 等多模態輸入相容。您可以提供 LLM-as-a-judge rubric、Lambda 函數或簡短自然語言轉向條件。評估會引導提示最佳化。最佳化工具可在評估型回饋迴圈中運作，以最佳化提示和產生的模型回應。它會輸出具有評估分數、成本預估和延遲的原始和最終提示範本。

## 選擇最佳化方法
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|  | 簡單最佳化 | 進階提示最佳化 | 
| --- | --- | --- | 
| 使用案例 | 簡短提示的基本單一提示重寫 | 彈性的反覆最佳化，您的評估會引導提示重寫，以進行模型遷移和效能調校 | 
| 最適合 | 短提示 （大約 1k 個字符或更少） | 適用於模型內容視窗之任何長度的提示範本 | 
| 輸入 | 單一提示文字 | 最多 10 個具有評估範例的提示範本，包括多模態 | 
|   模型 | 1 個模型 | 最多 5 個模型同時比較 | 
| 評估 | 無 （啟發式重寫） | 您的選擇：轉向條件、LLM-as-judge rubric 或自訂 Lambda 函數 | 
| 輸出 | 重寫提示 （即時） | 最佳化範本，具有每個模型的評估分數、成本估算和延遲 | 
| 執行 | 同步 （秒） | 非同步任務 (15 分鐘到 小時，取決於提示範本和評估範例的數量） | 
| 多模態 | 否 | 是 （影像、PDFs) | 
| 模型遷移 | 部分： 可以重寫提示，但無法並排比較 | 是，並排比較目前模型與候選者 | 