autoresearch

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二重ループ構成で仮説検証、実験、結果統合、研究報告までを継続的に orchestrate する自律研究スキル。

AIスキル大辞典による日本語要約
品質評価95/100評価確度:十分
人気度(GitHub Star) 100発掘スコア 63
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このSkillでできること

  • 研究テーマの初期整理と仮説形成を行う
  • 内側ループで実験・測定・記録を反復する
  • 外側ループで結果を統合し研究方針を更新する
  • 研究プレゼンテーションや論文作成につなげる
02

使い方

01
STEP 1

研究状態ファイルと作業構造を初期化する

02
STEP 2

優先度の高い未検証仮説を選び実験プロトコルを記録する

03
STEP 3

実験結果を測定し、確認的・探索的に分類して保存する

04
STEP 4

定期的に結果を統合し、進捗レポートと次の仮説を更新する

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Skillのインストール

このGitHubリポジトリにあるSkillを確認し、現在の環境に適した方法でインストールしてください。
インストール後、正常に利用できることを確認し、基本的な使い方も簡潔に説明してください。

Repository:
https://github.com/Orchestra-Research/AI-Research-SKILLs
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このSkillを使うプロンプト例

Skill名を明示すると、意図したSkillを使わせやすくなります。自動発動型では必須とは限りません。

この研究課題についてautoresearchの二重ループを開始し、初期仮説、実験計画、評価指標、次の判断基準を整理してください。
出力例を見る
初期仮説を3件に分解し、最優先仮説の実験プロトコル、測定指標、記録先、次の分岐条件を提示します。
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安全性チェック

自動解析による参考情報です。Skillの安全性を保証するものではありません。

外部API通信検出あり
Shellコマンド実行明確な記述なし
ファイル読み取り明確な記述なし
ファイル書き込み明確な記述なし
ネットワークアクセス検出あり
認証情報明確な記述なし
検出根拠を見る
  • network: th other AI researchers: - **[SkillEvolve Meta-Skill](https://github.com/Skill-Evolve/meta-skill)** - Connect your agent to the collective intelligence
  • network: res them back as curated skills. - **[Slack Community](https://join.slack.com/t/orchestrarese-efu1990/shared_invite/zt-3iu6gr8io-zJvpkZTPToEviQ9KFZvNSg)*
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