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Agent e workflow Aggiornato 2026-07-05

Template prompt Evaluation Dataset Plan con esempio

Usa il template Evaluation Dataset Plan quando vuoi una risposta AI strutturata invece di una richiesta vaga. La pagina combina prompt riutilizzabile, esempio concreto e link a template vicini. Plan representative test cases, rubrics, edge cases, and acceptance criteria.

Apri Evaluation Dataset Plan nell’editor

Prompt riutilizzabile

Build an evaluation dataset that measures real product quality.

Tipo di attività: Evaluation Dataset Plan
Obiettivo: Build an evaluation dataset that measures real product quality.

Contesto:
- [Progetto, prodotto o tema]: [Progetto, prodotto o tema]
- [Pubblico e situazione]: [Pubblico e situazione]
- [Vincoli, requisiti e cose da evitare]: [Vincoli, requisiti e cose da evitare]

Informazioni da fornire:
[Incolla qui il materiale di partenza]

Output atteso:
1. Output atteso 1
2. Criteri di successo
3. Output atteso 3
4. Checklist accuratezza
5. Output atteso 5

Criteri di qualità:
- Sii specifico ed evita consigli generici.
- Dichiara chiaramente le ipotesi.
- Preferisci prossimi passi concreti alla teoria generica.
- Se mancano informazioni importanti, fai fino a 3 domande di chiarimento prima di rispondere.
- Per affermazioni fattuali o sensibili al tempo, distingui fatti noti, inferenze e punti da verificare.

Esempio guidato

L’esempio sotto compila lo stesso prompt per uno scenario Agent e workflow realistico. È volutamente sobrio: mostra come funziona il template, non promette di risolvere tutto.

Tipo di attività: Evaluation Dataset Plan
Obiettivo: Build an evaluation dataset that measures real product quality.

Contesto:
- [Progetto, prodotto o tema]: Un’attività reale di Agent e workflow con il prompt Evaluation Dataset Plan
- [Pubblico e situazione]: Un collega che ha bisogno di una risposta utile e prossimi passi chiari
- [Vincoli, requisiti e cose da evitare]: Essere specifici, dichiarare ipotesi, evitare affermazioni senza prove e rendere l’output operativo.

Informazioni da fornire:
Materiale esempio: il team ha bisogno di aiuto con Evaluation Dataset Plan. La situazione è disordinata, ma l’obiettivo è abbastanza chiaro per separare fatti, ipotesi, rischi e prossime azioni.

Output atteso:
1. Output atteso 1
2. Criteri di successo
3. Output atteso 3
4. Checklist accuratezza
5. Output atteso 5

Criteri di qualità:
- Sii specifico ed evita consigli generici.
- Dichiara chiaramente le ipotesi.
- Preferisci prossimi passi concreti alla teoria generica.
- Se mancano informazioni importanti, fai fino a 3 domande di chiarimento prima di rispondere.
- Per affermazioni fattuali o sensibili al tempo, distingui fatti noti, inferenze e punti da verificare.

Come usare questo prompt

  1. Sostituisci i placeholder con l’attività reale Evaluation Dataset Plan, pubblico, materiale sorgente e vincoli.
  2. Mantieni la struttura dell’output quando possibile; rende la risposta più facile da valutare.
  3. Incolla il prompt finito nel tuo assistente AI, poi fai una domanda di follow-up su ipotesi o prove mancanti.

Cosa deve contenere una buona risposta

  • 1. Output atteso 1Rendi concreta questa sezione: Output atteso 1.
  • 2. Criteri di successoRendi concreta questa sezione: Criteri di successo.
  • 3. Output atteso 3Rendi concreta questa sezione: Output atteso 3.
  • 4. Checklist accuratezzaRendi concreta questa sezione: Checklist accuratezza.
  • 5. Output atteso 5Rendi concreta questa sezione: Output atteso 5.

Perché questo prompt funziona

  • Evaluation Dataset Plan chiarisce subito tipo di attività e obiettivo, riducendo risposte vaghe.
  • Il prompt chiede contesto, materiale e vincoli prima della risposta finale.
  • Le 5 sezioni di output rendono la risposta leggibile e confrontabile.
  • La qualità richiesta spinge l’assistente a fare domande e a indicare cosa va verificato.

Errori da evitare

  • Lasciare i placeholder vuoti aspettandosi che il modello indovini il contesto.
  • Rimuovere la struttura dell’output e ottenere una risposta difficile da controllare.
  • Usare il prompt per fatti recenti senza verificare fonti e date.