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ml-science-discipline

Enforces rigorous scientific methodology for machine learning experiments intended to support publication-grade claims (Q1 journals, conference papers, regulated decisions). Use this skill when designing an ML pipeline, splitting datasets, evaluating performance, selecting features, tuning hyperparameters, comparing models, quantifying uncertainty, validating externally, or preparing results for a paper. Consult it for any task where experimental validity, reproducibility, or publication standards (TRIPOD+AI, CLAIM, STARD-AI, CONSORT-AI) are in scope. Routine "train a model" or "compute accuracy" requests do NOT automatically trigger this skill unless results will be reported, compared, or acted on.

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Informações da origem

Repositório
CRAG666/dotfiles
Última atividade na origem
14 de junho de 2026 às 15:21
Idioma detectado do SKILL.md
inglês
Estrelas
47
Forks
4

Opções de instalação

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