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toadapt-proof-and-analysis-toolkit

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آخر تحديث٩ يوليو ٢٠٢٦ في ٠٥:٢٧

First-Principles-Analysemethoden für ToAdapt, jeweils als Rezept mit durchgerechnetem Beispiel aus der Repo-Geschichte. Lade diese Skill, wenn du (a) eine Judge-vs.-Teacher-Vergleichsstudie designen oder auswerten willst (Blind-Review, review_item_id-Join, Scope-Regeln), (b) Alignment-Metriken interpretieren musst (Pearson r vs. MAE/RMSE vs. Mean Diff, within_2pt, Kleine-n-Ehrlichkeit bei n=16), (c) LLM-Kosten oder Token-Verbrauch abschätzen willst (llm_call_completed-Logs aggregieren), (d) eine Prompt-Änderung gegen die Guardrail-Pattern prüfen willst BEVOR sie live geht, (e) eine Hypothese sauber in Vorhersage und Messung übersetzen willst, oder (f) wissen musst, welcher Beweis-Typ für welche Behauptung NICHT reicht. Keywords: Pearson, MAE, RMSE, Bias, Kalibrierung, Korrelation, Blind Review, Workbook, Anker-Bias, Token, Kosten, prompt_tokens, guardrail_check, Regression, Hypothese, Vorhersage, Konfidenzintervall, in-sample, n=16.

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