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experiment-tracking

Audit ML experiment tracking infrastructure for reproducibility gaps, parameter logging completeness, metric capture, artifact management, and pipeline orchestration. Covers MLflow, Weights and Biases, DVC, Sacred, Neptune, Hydra configs, model registries, and produces a reproducibility scorecard (0-30) with actionable fixes for data science teams.

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Informations de source

Dépôt
tinh2/skills-hub-registry
Dernière activité de la source
18 mars 2026 à 17:06
Langue détectée de SKILL.md
anglais
Étoiles
15
Forks
4

Options d'installation

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