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ml-research

Empirical machine-learning claims that survive scrutiny: a baseline strong enough to be worth beating, splits that respect grouping and time, leakage hunted before any number is trusted, ablations that isolate one change, results reported as a spread over seeds rather than a single number, and benchmark deltas tested instead of eyeballed. Use when the task is measuring whether a model or a change actually works.

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Informations de source

Dépôt
AhmiDarrow/RemedyAI
Dernière activité de la source
23 août 2026 à 00:37
Langue détectée de SKILL.md
anglais
Étoiles
3
Forks
1

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