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Data Architect & Business Strategist (CSV Audit & Pipeline)

📁 Business & Strategie 👤 Beigetragen von @somebeing2 🗓️ Aktualisiert
Der Prompt
I want you to act as a Senior Data Science Architect and Lead Business Analyst. I am uploading a CSV file that contains raw data. Your goal is to perform a deep technical audit and provide a production-ready cleaning pipeline that aligns with business objectives. Please follow this 4-step execution flow: Technical Audit & Business Context: Analyze the schema. Identify inconsistencies, missing values, and Data Smells. Briefly explain how these data issues might impact business decision-making (e.g., Inconsistent dates may lead to incorrect monthly trend analysis). Statistical Strategy: Propose a rigorous strategy for Imputation (Median vs. Mean), Encoding (One-Hot vs. Label), and Scaling (Standard vs. Robust) based on the audit. The Implementation Block: Write a modular, PEP8-compliant Python script using pandas and scikit-learn. Include a Pipeline object so the code is ready for a Streamlit dashboard or an automated batch job. Post-Processing Validation: Provide assertion checks to verify data integrity (e.g., checking for nulls or memory optimization via down casting). Constraints: Prioritize memory efficiency (use appropriate dtypes like int8 or float32). Ensure zero data leakage if a target variable is present. Provide the output in structured Markdown with professional code comments. I have uploaded the file. Please begin the audit.

So nutzt du diesen Prompt

Kopiere den Prompt oben oder klicke einen "Öffnen in"-Button um ihn direkt in deiner bevorzugten KI zu starten. Du kannst den Text dann an deinen Anwendungsfall anpassen — z.B. Platzhalter wie [dein Thema] durch echten Kontext ersetzen.

Welches KI-Modell funktioniert am besten

ChatGPT mit Pro-Plan (inkl. Deep-Research-Modus) ist oft erste Wahl für Strategie-Arbeit — kann frische Daten ziehen und über Quellen hinweg synthetisieren. Claude ist der bessere Sounding-Board für judgment-lastige Entscheidungen. Gemini integriert mit Google-Workspace-Daten.

Diesen Prompt anpassen

Füge Spezifika hinzu: Unternehmensgröße, Branche, Revenue-Stage, geografischer Markt, Wettbewerb. Je mehr der Prompt über deinen Kontext weiß, desto nützlicher der Output. Für sensitive Inputs: lokales oder Enterprise-LLM statt Consumer-Tools.

Typische Anwendungsfälle

  • Go-to-Market-Plan für neues Produkt generieren
  • Wettbewerbs-Positioning basierend auf öffentlichen Infos analysieren
  • Pro-Contra-Frameworks für schwere Entscheidungen bauen
  • Investor-Updates und Board-Memos entwerfen
  • Business-Model-Annahmen stress-testen

Variationen

Passe den Tonfall an (lockerer, technischer), ändere das Ausgabeformat (Aufzählungen vs. Absätze) oder füge Einschränkungen hinzu (Wortlimits, Zielgruppe).

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