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分享一些处理大模型幻觉的心得
cxd8190102 · 2026-04-19 · via V2EX

上个月,我交给大模型几份报告,让它分析用户家庭符不符合签证办理条件,它只能给出前面男主人的分析结果,后面的女主人和儿子的情况完全被忘了。我想让大模型帮我填写一下签证申请表,结果它要么识别不了申请表的字段,要么就是填错了,根本没法用。

后面我研究了一下,简单来说就是,大模型在处理复杂表格时,对“值”的理解远优于对“结构/位置”的理解,这是其核心短板。如果你只是发给它一份方案、几份简历,那它的理解力确实不错,很快就能像讲故事一样把要点讲出来。但是,在工作中,我们遇到的文件往往没有这么简单,它们有不同的章节,不同的层级,还有不同的文件格式,互相嵌套。例如一份财务报告,就包含了 8 大章 24 节 68 小点,其中还有 32 张配图以及 10 张表格,如此复杂的文档,会加速破坏 AI 理解能力。

还有一个问题就是文章的篇幅。虽说现在大模型的上下文窗口,已经能容纳百万字的小说了,把《魔戒》三部曲放进去都不成问题,可“能容纳”跟“可理解”是两个问题。如今市面上大部分的模型,理解力都相当有限,篇幅一长,后面的内容它就读不进去了,或者读一半忘一半,这时候你让它写个人物小传,甚至问它一个事件评价,它的回答都是顾头不顾尾的。

所以,平时我让大模型给我填表的时候也是这样的,它能填对内容,但是容易填错位置,而且越长的表格,错误越多,填错一个位置,手动修改特别麻烦,不如人工填了。

而且,这种问题,还是“不分模型”的。市面上有名的模型我都尝试过,或多或少都存在这个问题,越是能力差的模型,到后面越明显。

https://imgur.com/a/Guu8GR2

问题说到这里,那该怎么解决呢?

指望大模型自己进化?那恐怕是指望不上了。识别结构和层级这种事情,跟大模型“Next Token Prediction”的底层范式不一致,无论怎么进化,大模型都是要从头到尾进行识别,而非基于结构层级。

使用传统软件解决方案?传统软件不够智能,成本对于小公司来说也太高了。而且,到目前我也没有找到特别合适的方案。

总不能回归人力手搓吧?

所以,我的解决方案就是,将计就计,根据大模型的这种特性,自己做了一个填表工具,去补齐它的短板。

思路是这样的:

首先,识别并拆分文档中的独立章节,然后分批将章节内容提交给大模型处理,避免大模型“理解力超载”。其次,填表工具会把“工作经历”、“学习经历”这种需要连续多行输入的区域给识别出来,并把它们跟其它部分拆开,避免大模型混淆。此外,填表工具还会根据用户画像(如基本信息等)自动判断哪些地方是需要填的,哪些地方不用填,提高干活的精确度。

以一张大约 200 个空格的用户信息表为例,有了工具的加持,现在大模型 1 分钟就填完了,比之前快了 5-6 倍,节省了大量的 Token ;准确率也达到 90%以上,秒杀单独使用大模型填表的时候。更不用说它还能识别不同类型的资料,省得我在不同的文档格式之间转来转去了。

大家觉得有用的话,可以试用一下: https://www.gosnapfill.cn/landing?utm_source=v2ex

  • 大模型
  • 幻觉
  • 表格

    5 条回复    2026-04-19 12:02:51 +08:00

    easylee

    2

    easylee      1 天前

    思路描述部分说的,其实就是工程中最常见的拆分,有些也叫做思维连( Prompt Chaining )。

    有必要的话其实还可以进一步加上反思模式,这也是当前比较好的 Agent 常用形式。

    cxd8190102

    3

    cxd8190102  

    OP

       14 小时 55 分钟前

    @easylee #2 可以的,很好的建议。还有就是,我没有采用传统大模型的“按字数打断”的拆分方法,而是采用了树形结构的理解范式,保留了源文档的结构层级,所以搜索起来更精准。

    Mantext1989

    4

    Mantext1989      14 小时 54 分钟前 via iPhone

    简单想了一下,针对这种场景是不是可以把文档先交给 embedding 模型处理并存入向量数据库,然后再让 LLM 根据要填的表格里面的字段到向量数据库取回相应的数据

    teaguexiao

    5

    teaguexiao      14 小时 45 分钟前

    结构化拆分这个思路对,但更根本的原因是 LLM 的注意力在长上下文里会严重衰减,所以把文档按语义边界切小块再处理,比什么 prompt 技巧都管用。