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self-improving-systems

Decide whether your agent actually needs persistent memory, feedback loops, or closed-loop learning, then design the smallest thing that pays for itself. Use when the user says "add memory", "give my agent context management", "make my agent learn", "self-improving / closed-loop", "Reflexion / mem0 / Letta / MemGPT", "AriGraph", "agent memory architecture", "long-term memory for chatbot", "why does my agent keep forgetting / making the same mistake", "fine-tune from agent traces", or asks for a memory schema / experience store / reward model. Filters ruthlessly — most teams want a state cache, not memory + learning. Default position is scratchpad-only with a stateless agent shipped first.

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Informations de source

Dépôt
ooiyeefei/ccc
Dernière activité de la source
11 juin 2026 à 09:42
Langue détectée de SKILL.md
anglais
Étoiles
483
Forks
54

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