cv-model-training-and-evaluation
Curate and augment the dataset, choose and fine-tune the model (YOLO / DETR / SAM / CLIP / EfficientNet / ViT) on the task and target budget, design the loss and metric to match the cost, spend the annotation budget with active learning, handle class imbalance, and build an eval harness you can trust with per-slice metrics and drift detection. Model/checkpoint specifics verify-at-use; no PII.
Informações da origem
- Repositório
- mcorbett51090/RavenClaude
- Última atividade na origem
- 6 de julho de 2026 às 11:14
- Idioma detectado do SKILL.md
- inglês
- Estrelas
- 7
- Forks
- 1
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