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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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Informações da origem

Repositório
AhmiDarrow/RemedyAI
Última atividade na origem
23 de agosto de 2026 às 00:37
Idioma detectado do SKILL.md
inglês
Estrelas
3
Forks
1

Opções de instalação

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