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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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Informações da origem

Repositório
ooiyeefei/ccc
Última atividade na origem
11 de junho de 2026 às 09:42
Idioma detectado do SKILL.md
inglês
Estrelas
483
Forks
54

Opções de instalação

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Revise os arquivos de origem

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