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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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Informações da origem

Repositório
tinh2/skills-hub-registry
Última atividade na origem
18 de março de 2026 às 17:06
Idioma detectado do SKILL.md
inglês
Estrelas
15
Forks
4

Opções de instalação

Por padrão, está selecionado o prompt que primeiro revisa a origem. Você pode mudar para um comando direto ou baixar uma cópia local.

Revise os arquivos de origem

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