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autoresearch

Orchestrates end-to-end autonomous AI research projects using a two-loop architecture. The inner loop runs rapid experiment iterations with clear optimization targets. The outer loop synthesizes results, identifies patterns, and steers research direction. Routes to domain-specific skills for execution, supports continuous agent operation via Claude Code /loop and OpenClaw heartbeat, and produces research presentations and papers. Use when starting a research project, running autonomous experiments, or managing a multi-hypothesis research effort.

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Informations de source

Dépôt
brycewang-stanford/Auto-Empirical-Research-Skills
Dernière activité de la source
15 juillet 2026 à 17:47
Langue détectée de SKILL.md
anglais
Étoiles
3 291
Forks
432

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