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Train ML models and iterate systematically with experiment tracking. Full coverage of supervised learning: Naive Bayes, KNN, Discriminant Analysis (LDA/QDA), SVM/SVR, Decision Trees, Ensemble Methods (Random Forest, XGBoost, LightGBM), GLM (Poisson, Gamma, Tweedie), Gaussian Process, Ridge/Lasso/ElasticNet, and Neural Networks (PyTorch). Covers data splitting, cross-validation, metrics, persistence, hyperparameter search, and TSV-based experiment tracking. Use when the user wants to train a model, fit a classifier or regressor, evaluate performance, do cross-validation, run experiments, tune hyperparameters, or compare runs.

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Datos de origen

Repositorio
damionrashford/mlx
Última actividad en el origen
9 de abril de 2026 a las 01:21
Idioma detectado de SKILL.md
inglés
Estrellas
3
Forks
0

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