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design-of-experiments

Generates structured experimental designs (factorial, response surface, Taguchi) to systematically discover how multiple factors affect outcomes while minimizing experimental runs. Use when optimizing multi-factor systems with limited experimental budget, screening many variables to find the vital few, discovering interactions between parameters, mapping response surfaces for peak performance, validating robustness to noise factors, or when users mention factorial designs, A/B/n testing, parameter tuning, or process optimization.

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Informations de source

Dépôt
lyndonkl/claude
Dernière activité de la source
15 avril 2026 à 20:45
Langue détectée de SKILL.md
anglais
Étoiles
151
Forks
23

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