你有没有把AI“带偏”过?-- XY问题
前两天看到有人在一个讨论该不该让新手用AI的[帖子](https://www.chiefdelphi.com/t/wip-model-context-protocol-for-frc-wpilog-and-nt4/517780)上争论。有个人提到了一个叫 “XY 问题”的东西,我了解了一下,觉得很有意思。
首先,某人的最终目标是解决 X 问题。然后,这个人认为需要解决 Y 问题来解决 X 问题,于是它就开始寻找 Y 问题的解法。
这是完全合理的,只要解决 Y 问题确实可以解决 X 问题。
然而,如果那个人缺乏经验或者在某些地方有误解,那他指出的 Y 问题可能不一定能解决 X 问题,这样就算他找到了 Y 问题的解法,他也不能实现他的最终目标,即解决 X 问题。
AI的出现让这个 XY 问题更常见了,因为AI很擅长解决 Y 问题,你不管问什么它都能回答你。举个例子
- 你提出的问题(Y):“怎么给我的PPT加上炫酷的3D动画和数据仪表盘?”
- 你真正的目标(X):“我想在下周的月度会议上,让老板批准我们部门的预算追加申请。”
提问者误以为“花哨的PPT”等于“说服力”(Y)。如果同事教你折腾了一整晚动画效果,第二天汇报时,老板可能根本不在乎动画,只关心“投这笔钱能赚回多少”。华丽的特效甚至可能让老板觉得你华而不实,反而搞砸了汇报。
所以更合理的做法应该是在提示词中简单说明一下你的目的,或者在提示词中同时提问“为什么要这么做?” 或者 “有没有更简单的方法实现我的目标?”。
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有时用AI处理不熟悉的问题,我都有点心虚,不知到是不是落入了 XY 问题的坑。
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