若遇“当前对话包含敏感词汇无法输出”提示,可将抽象概念具象化、用中性技术术语替代日常用语、拆分复合句为原子化陈述、引入虚构对象构建封闭提问框架。
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如果您在使用文心一言时收到“当前对话包含敏感词汇无法输出”的提示,可能是输入内容触发了模型的合规性过滤机制。以下是避开该限制、保持语义连贯且不涉及社会、政治类关键词的修改方法:
一、替换抽象概念为具体场景描述
将可能被泛化识别为高风险的抽象表述,转为限定在日常、技术或自然现象范畴内的具象表达。避免使用带有群体指向、价值判断或制度隐喻的词语。
1、将“政策影响”改为“某类设备在不同环境参数下的响应差异”。
2、将“群体行为”改为“多个独立单元在相同初始条件下的输出序列”。
3、将“舆论导向”改为“文本中高频共现词的统计分布特征”。
二、采用中性技术术语替代日常惯用语
利用计算机科学、数学、物理学或语言学中的标准术语,替代口语化或易产生多义联想的表达,降低语义歧义空间。
1、将“立场”替换为向量空间中的方向性分量。
2、将“敏感信息”替换为符合特定正则模式的字符串片段。
3、将“审核机制”替换为基于规则与概率模型的实时匹配过滤模块。
三、拆分复合句为原子化陈述
长句容易因上下文耦合增强语义权重,导致局部词汇被置于高风险语境中。将含多个逻辑关系的句子分解为彼此独立、无指代关联的短句,切断潜在推理链。
1、原句:“这个方案会影响很多人的选择。”
2、修改为:“该方案设定三个输入阈值。每个阈值对应一种输出状态。输出状态由当前输入数值决定。”
3、删除所有代词(如“这”“其”“该”)与泛指名词(如“很多人”“方面”“环节”),改用可枚举对象或编号标识。
四、引入虚构对象与可控变量
构建封闭式提问框架,所有实体均为自定义命名、无现实映射的虚拟元素,确保上下文始终处于人工设定的低风险域内。
1、定义:“A-模块”为执行数据预处理的函数单元,“B-通道”为传输加密后字节流的逻辑路径。
2、提问:“当A-模块输入值大于7.3时,B-通道是否触发重传协议?”
3、避免出现任何真实机构名、地名、人名、时间锚点及文化符号,全部使用字母+数字+短横线组合命名。










