不用再自己想Prompt!Gemini、ChatGPT、Notion⋯一次收錄各大AI工具官方提示詞
不用再自己想Prompt!Gemini、ChatGPT、Notion⋯一次收錄各大AI工具官方提示詞

生成式 AI 推出超過三年了,大家對 AI 的看法也從一開始的好奇「它是什麼?」,轉變為研究「該怎麼用?」,到現在則是追求「如何跟 AI 溝通?」才能發揮最大效能。

隨著人們想運用 AI 工具處理的事情越來越多,向 AI 寫出精準的提示詞就變成了關鍵。各大 AI 公司也貼心地推出了「提示詞懶人包」,讓大家在運用 AI 工具時,產出能達到更好的效果。

《數位時代》以下整理各大工具的提示詞指南,點擊工具介紹底下的連結即可查看完整的中英文提示詞,以及適用情境喔!

Gemini

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圖/ Google

Gemini 是由 Google 開發的多模態 AI 模型,具備理解文字、圖像、音訊與程式碼等多種媒介的能力。其核心特色在於與 Google Workspace 的深度整合,讓使用者能嘗試在 Gmail 或雲端硬碟等原生工具中調用 AI 功能。對於習慣使用 Google 辦公生態系的用戶來說,它是處理跨平台文件與資料統整時的選項之一。

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ChatGPT

ChatGPT
圖/ shutterstock

作為生成式 AI 的領頭羊,ChatGPT 憑藉著卓越的語言理解能力,成為全球許多人首選的數位助理。它具備優異的對話邏輯與翻譯功能,還能輕鬆完成文字到圖像的創作需求。透過自訂 GPTs 的功能,使用者能針對特定專業領域打造專屬的 AI 小助手,解決個性化的任務。持續進化的模型效能與豐富的語音互動體驗,讓它在創意發想與邏輯推演中依然表現亮眼。

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Claude

Claude Opus 4.5
Claude Opus 4.5
圖/ Anthropic

Claude 是由美國新創公司 Anthropic 所推出的 AI 語言模型。它最大的特色,在於它有極強的「上下文視窗」處理能力(Context Window)。上下文視窗可視為 AI 的工作記憶,也就是一次能處理的文字上限。也因此,對於需要深度分析論文或程式碼撰寫,Claude 是非常不錯的選擇。

Claude提示詞指南:Claude官方釋出提示詞懶人包!教你串Slack、Microsoft 365,打造生產力倍增的AI工作流

Notion

notion
圖/ unsplash

Notion 是一款筆記、資料庫與 AI 深度結合,實現了「文件即工具」的一站式生產力體驗。Notion AI 能自動幫忙整理會議記錄、撰寫初稿,或是從複雜的數據表格中提取核心洞察。透過簡單的指令,使用者可以直接在筆記頁面中進行內容改寫、語法修正或跨語言翻譯,無需切換視窗。這款工具讓個人知識管理與團隊協作變得更聰明,是現代數位游牧民族不可或缺的武器。

Notion提示詞指南:Notion釋出提示詞懶人包,教你100個AI Agent實際應用情境,工作效率大飆升!

Gamma

GAMMA
GAMMA示意圖
圖/ GAMMA

Gamma 是一款 AI 簡報製作工具,只要輸入一個主題或大綱,AI 就能在幾秒鐘內產出美觀且具設計感的投影片。它打破了傳統 PPT 的分頁框架,支援互動式的網頁佈局。使用者可以透過對話式指令,輕鬆要求 AI 更換視覺風格、調整排版或加入圖表,讓設計不再是專業門檻。對於需要頻繁製作提案或報告的商務人士來說,它是節省排版時間的極致利器。

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NotebookLM

notebooklm加了deep research
圖/ Google

Google 推出的 NotebookLM 是一款以「個人知識庫」為核心的 AI 研究助手,使用者可以上傳自己的 PDF、網頁連結或筆記,AI 將嚴格根據這些特定來源提供精確的回答與摘要,避免產生幻覺。NotebookLM還提供音訊摘要、影片摘要、心智圖、報告、學習卡以及測驗等功能,讓使用者可以根據自身消化資訊的方式,選擇適合的功能來研讀輸入的文件。

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有了這些提示詞懶人包,下次再使用工具時就能加快產出了,快收藏起來吧!

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從智慧助手到自主代理:博弘雲端如何帶領企業走上 AI 實踐之路
從智慧助手到自主代理:博弘雲端如何帶領企業走上 AI 實踐之路

「代理式 AI 」(Agentic AI)的創新服務正在重新塑造企業對AI的想像:成為內部實際運行的數位員工,提升關鍵工作流程的效率。代理式AI的技術應用清楚指向一個核心趨勢:2025 年是 AI 邁向「代理式 AI」的起點,讓 AI 擁有決策自主權的技術轉型關鍵,2026 年這股浪潮將持續擴大並邁向規模化部署。

面對這股 AI Agent 浪潮,企業如何加速落地成為關鍵,博弘雲端以雲端與數據整合實力,結合零售、金融等產業經驗,提出 AI 系統整合商定位,協助企業從規劃、導入到維運,降低試錯風險,成為企業佈局 AI 的關鍵夥伴。

避開 AI 轉型冤枉路,企業該如何走對第一步?

博弘雲端事業中心副總經理陳亭竹指出,AI 已經從過去被動回答問題、生成內容的智慧助手,正式進化為具備自主執行能力、可跨系統協作的數位員工,應用場景也從單一任務延伸至多代理協作(Multi-Agent)模式。

「儘管 AI 前景看好,但這條導入之路並非一帆風順。」博弘雲端技術維運中心副總經理暨技術長宋青雲綜合多份市場調查報告指出,到了 2028 年,高達 70% 的重複性工作將被 AI 取代,但同時也有約 40% 的生成式 AI 專案面臨失敗風險;關鍵原因在於,企業常常低估了導入 GenAI 的整體難度——挑戰不僅來自 AI 相關技術的快速更迭,更涉及流程變革與人員適應。

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博弘雲端事業中心副總經理陳亭竹指出,AI 已經從過去被動回答問題的智慧助手,正式進化為具備自主執行能力、可跨系統協作的數位員工。面對這樣的轉變,企業唯有採取「小步快跑、持續驗證」的方式,才能在控制風險的同時加速 AI 落地。
圖/ 數位時代

正因如此,企業在導入 AI 時,其實需要外部專業夥伴的協助,而博弘雲端不僅擁有導入 AI 應用所需的完整技術能力,涵蓋數據、雲端、應用開發、資安防禦與維運,可以一站式滿足企業需求,更能使企業在 AI 轉型過程中少走冤枉路。

宋青雲表示,許多企業在導入 AI 時,往往因過度期待、認知落差或流程改造不全,導致專案停留在測試階段,難以真正落地。這正是博弘雲端存在的關鍵價值——協助企業釐清方向,避免踏上產業內早已被證實「不可行」的方法或技術路徑,縮短從概念驗證到正式上線的過程,讓 AI 真正成為可被信賴、可持續運作的企業戰力。

轉換率提升 50% 的關鍵:HAPPY GO 的 AI 落地實戰路徑

博弘雲端這套導入方法論,並非紙上談兵,而是已在多個實際場域中驗證成效;鼎鼎聯合行銷的 HAPPY GO 會員平台的 AI 轉型歷程,正是其最具代表性的案例之一。陳亭竹說明,HAPPY GO 過去曾面臨AI 落地應用的考驗:會員資料散落在不同部門與系統中,無法整合成完整的會員輪廓,亦難以對會員進行精準貼標與分眾行銷。

為此,博弘雲端先協助 HAPPY GO 進行會員資料的邏輯化與規格化,完成建置數據中台後,再依業務情境評估適合的 AI 模型,並且減少人工貼標的時間,逐步發展精準行銷、零售 MLOps(Machine Learning Operations,模型開發與維運管理)平台等 AI 應用。在穩固的數據基礎下,AI 應用成效也開始一一浮現:首先是 AI 市場調查應用,讓資料彙整與分析效率提升約 80%;透過 AI 個性化推薦機制,廣告點擊轉換率提升 50%。

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左、右為博弘雲端事業中心副總經理陳亭竹及技術維運中心副總經理暨技術長宋青雲。宋青雲分享企業導入案例,許多企業往往因過度期待、認知落差或流程改造不全,導致專案停留在測試階段,難以真正落地。這正是博弘雲端存在的關鍵價值——協助企業釐清方向,避免踏上產業內早已被證實「不可行」的方法或技術路徑,縮短從概念驗證到正式上線的過程,讓 AI 真正成為可被信賴、可持續運作的企業戰力。
圖/ 數位時代

整合 Databricks 與雲端服務,打造彈性高效的數據平台

在協助鼎鼎聯合行銷與其他客戶的實務經驗中,博弘雲端發現,底層數據架構是真正影響 AI 落地速度的關鍵之一,因與 Databricks 合作協助企業打造更具彈性與擴充性的數據平台,作為 AI 長期發展的基礎。

Databricks 以分散式資料處理框架(Apache Spark)為核心,能同時整合結構化與非結構化資料,並支援分散式資料處理、機器學習與進階分析等多元工作負載,讓企業免於在多個平台間反覆搬移資料,省下大量重複開發與系統整合的時間,從而加速 AI 應用從概念驗證、使用者驗收測試(UAT),一路推進到正式上線(Production)的過程,還能確保資料治理策略的一致性,有助於降低資料外洩與合規風險;此對於金融等高度重視資安與法規遵循的產業而言,更顯關鍵。

陳亭竹認為,Databricks 是企業在擴展 AI 應用時「進可攻、退可守」的重要選項。企業可將數據收納在雲端平台,當需要啟動新型 AI 或 Agent 專案時,再切換至 Databricks 進行開發與部署,待服務趨於穩定後,再轉回雲端平台,不僅兼顧開發效率與成本控管,也讓數據平台真正成為 AI 持續放大價值的關鍵基礎。

企業強化 AI 資安防禦的三個維度

隨著 AI 與 Agent 應用逐步深入企業核心流程,資訊安全與治理的重要性也隨之同步提升。對此,宋青雲提出建立完整 AI 資安防禦體系的 3 個維度。第一是資料治理層,企業在導入 AI 應用初期,就應做好資料分級與建立資料治理政策(Policy),明確定義高風險與隱私資料的使用邊界,並規範 AI Agent「能看什麼、說什麼、做什麼」,防止 AI 因執行錯誤而造成的資安風險。

第二是權限管理層,當 AI Agent 角色升級為數位員工時,企業也須比照人員管理方式為其設定明確的職務角色與權限範圍,包括可存取的資料類型與可執行的操作行為,防止因權限過大,讓 AI 成為新的資安破口。

第三為技術應用層,除了導入多重身份驗證、DLP 防制資料外洩、定期修補應用程式漏洞等既有資安防禦措施外,還需導入專為生成式 AI 設計的防禦機制,對 AI 的輸入指令與輸出內容進行雙向管控,降低指令注入攻擊(Prompt Injection)或惡意內容傳遞的風險。

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博弘雲端技術維運中心副總經理暨技術長宋青雲進一步說明「AI 應用下的資安考驗」,透過完善治理政策與角色權限,並設立專為生成式 AI 設計的防禦機制,降低 AI 安全隱私外洩的風險。
圖/ 數位時代

此外,博弘雲端也透過 MSSP 資安維運託管服務,從底層的 WAF、防火牆與入侵偵測,到針對 AI 模型特有弱點的持續掃描,提供 7×24 不間斷且即時的監控與防護。不僅能在系統出現漏洞時主動識別並修補漏洞,更可以即時監控活動,快速辨識潛在威脅。不僅如此,也能因應法規對 AI 可解釋性與可稽核性的要求,保留完整操作與決策紀錄,協助企業因應法規審查。

「AI Agent 已成為企業未來發展的必然方向,」陳亭竹強調,面對這樣的轉變,企業唯有採取「小步快跑、持續驗證」的方式,才能在控制風險的同時,加速 AI 落地。在這波變革浪潮中,博弘雲端不只是提供雲端服務技術的領航家,更是企業推動 AI 轉型的策略戰友。透過深厚的雲端與數據技術實力、跨產業的AI導入實務經驗,以及完善的資安維運託管服務,博弘雲端將持續協助企業把數據轉化為行動力,在 AI Agent 時代助企業實踐永續穩健的 AI 落地應用。

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