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生产级机器学习工程与MLOps
ml-engineer
sickn33/antigravity-awesome-skills
386
这是一套全面的技能体系,专注于构建、部署和管理生产级的机器学习系统。知识覆盖现代ML框架(如PyTorch、TensorFlow)、模型服务(基于Kubernetes)、高级特征工程和全面的MLOps实践(包括监控、A/B测试和持续集成)。旨在交付可扩展、可靠、具备商业价值的AI解决方案。
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机器学习全生命周期流程管理
ml-pipeline-workflow
sickn33/antigravity-awesome-skills
282
本技能提供完整的MLOps管道编排指南,覆盖机器学习的整个生命周期。它指导用户从数据摄取、特征工程、模型训练,到系统级的模型验证和部署自动化,确保构建出可复现、高可用、可监控的生产级机器学习系统。
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Modal 无服务器 GPU 平台
modal-serverless-gpu
Orchestra-Research/AI-Research-SKILLs
98
Modal 无服务器 GPU 平台提供按秒计费的按需 GPU 访问,从 T4 到 H200,可快速部署模型 API、执行批处理作业并跳过基础设施运维,适合原型验证与推理训练任务。
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模型漂移检测
model-drift-detector
jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills
198
自动化提供模型漂移检测的部署建议,包含实践规范、可用的生产代码与校验措施,帮助你监控推理系统并保持稳定运行。
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模型导出助手
model-export-helper
jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills
101
自动化提供模型导出助手流程支持,涵盖机器学习部署中的服务、监控与生产优化,给出规范化步骤、代码配置与输出校验建议。
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LLM模型剪枝实用指南
model-pruning
Orchestra-Research/AI-Research-SKILLs
290
通过 Wanda、SparseGPT 与 N:M 结构化剪枝,快速压缩大语言模型,提升稀疏度与推理速度,无需再训练即可部署在移动或边缘硬件。
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模型剪枝助理
model-pruning-helper
jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills
283
在机器学习部署场景中,一旦提到模型剪枝相关需求,即刻提供最佳实践、生产级代码与校验流程,协助模型上线与优化。
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模型量化部署助手
model-quantization-tool
jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills
222
自动化提供模型量化部署的指导,涵盖工具使用、最佳实践以及面向推理、MLops 与监控的生产准备流程。
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模型注册管理器
model-registry-manager
jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills
162
在机器学习部署中自动响应与模型注册管理相关的请求,帮助搭建模型服务、MLOps 流水线、监控与生产优化。
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LLM 量化优化工具
quantizing-models-bitsandbytes
Orchestra-Research/AI-Research-SKILLs
95
使用 bitsandbytes 将 HuggingFace 大模型量化到 8 位或 4 位,显存降低 50%-75%,并兼容 QLoRA 以及 8 位优化器,适合显存受限时快速部署与训练。
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Sagemaker端点部署助手
sagemaker-endpoint-deployer
jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills
256
自动触发的技能,围绕 AWS Sagemaker 端点部署提供实用指导,涵盖模型上线、配置生成、监控与合规校验等,适合询问部署模式或寻求生产级服务建议的场景。
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计算机视觉生产级工程技能
senior-computer-vision
alirezarezvani/claude-skills
324
涵盖了从基础模型到生产部署的完整计算机视觉AI全流程技能。掌握目标检测(YOLO、Faster R-CNN)、实例/语义分割(Mask R-CNN、SAM)等核心技术,并熟练运用PyTorch进行模型训练,最终通过ONNX和TensorRT等工具优化模型,实现边缘或云端设备的稳定部署。
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