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多智能体协作与流程管理
multi-agent-collaboration
agentscope-ai/QwenPaw
166
该技能用于协调和管理多个专业AI智能体之间的协作流程。它支持列出可用智能体、发起实时的两方对话、提交复杂的后台任务(如数据分析或报告生成),并通过Session ID维持对话上下文。适用于任务需要多方专家知识或复杂流程协作的场景。
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代码会话使用分析报告
session-report
anthropics/claude-plugins-official
267
该工具生成一份可交互的HTML报告,用于详细分析Claude Code会话的使用指标。它追踪了Token消耗(输入/输出)、子代理调用、技能使用和缓存效率等关键数据。帮助开发者直观地了解资源消耗,识别工作流中的效率瓶颈和潜在的优化点,实现更经济高效的AI开发。
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与智能体进行沟通协作
chat-with-agent
agentscope-ai/QwenPaw
492
本技能用于实现智能体之间的沟通与协作。当您需要向特定专业智能体咨询意见、请求计划、寻求审核或进行上下文连续的对话时使用。它支持前台实时对话和后台异步任务提交,是构建复杂多智能体工作流的核心工具。
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EverOS 自然语言持久记忆系统
evermind-ai-everos
EverMind-AI/EverOS
142
EverOS 插件为 OpenClaw 集成了持久化的长期记忆功能,通过上下文引擎API实现。它无需手动调用内存工具,即可在每次回复前自动召回相关历史上下文,并在对话结束后自动存储新的关键信息。用户可以进行自然流畅的对话,而系统会确保所有重要的上下文和偏好设置在不同会话间持续保留。
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南亚电影:演员生平信息定位
movie-indian-actor-chain
EverMind-AI/EverOS
387
当问题没有直接给出电影名称,但提供了演员或导演的生平细节(如出生年份、出道时节、家庭关系或奖项数量)时,使用此链式方法。核心流程是:利用独特的生平线索→精准定位人物身份→检索其完整的电影作品列表→最终锁定目标电影,并进行所有约束条件验证。
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临床深度学习医疗数据管道
pyhealth
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
397
PyHealth是一个用于临床和医疗深度学习的模块化Python工具包。它提供了一个标准化的五阶段流程(数据集→任务→模型→训练器→指标),用于处理复杂的、多模态的医疗数据,包括电子病历、生理信号和医学影像。可用于预测死亡率、再入院风险、药物推荐或进行医学编码映射。
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PyTorch Lightning 深度学习框架
pytorch-lightning
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
353
PyTorch Lightning是一个基于PyTorch的高级深度学习框架,旨在简化和规范整个机器学习工作流。它帮助用户将模型组织为LightningModule,自动化训练循环,并处理复杂的数据流程。框架支持多GPU/TPU分布式训练、集成各种实验日志记录(如W&B, MLflow)和自定义回调,极大地提升了大型AI项目开发的效率和可扩展性。
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科学图表绘制与生成
scientific-schematics
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
325
本工具利用AI技术,将复杂的科学概念转化为符合发表标准的专业图表。它专注于绘制神经网络结构、生物信号通路、系统流程图和电路图等。系统支持根据目标文档类型(如期刊、论文、海报)进行智能质量评估和迭代优化,确保图表的学术专业度和清晰度。
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Python科学计算与机器学习
scikit-learn
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
279
Scikit-learn是行业标准的Python机器学习库,为完整的机器学习生命周期提供工具。它涵盖了监督学习(分类、回归)、无监督学习(聚类、降维)、数据预处理、模型评估和构建生产级ML流水线。适用于需要进行复杂数据分析的科学计算和数据科学场景。
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强化学习算法训练与实现
stable-baselines3
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
109
稳定强化学习库提供了一套基于PyTorch的生产级RL算法实现,包括PPO、SAC、DQN等主流算法。它采用类似scikit-learn的统一API,使开发者能够轻松训练RL智能体,创建自定义环境,并进行高效的向量化并行训练,适用于标准的RL研究和原型开发。
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Anthropic流式与批量处理工作流
anth-core-workflow-b
jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills
75
本指南教授如何构建基于Anthropic API的高级工作流。它涵盖了两种核心模式:一是用于交互式UI的实时流式传输(SSE事件),二是消息批量API(Message Batches),可实现异步、成本更低的超大规模数据批处理。提供了Python和TypeScript的代码示例。
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Claude消息API基础示例
anth-hello-world
jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills
162
本指南提供了与Anthropic Claude消息API集成的最小可行代码示例。它涵盖了核心功能,包括基础文本消息、图像分析(视觉能力)和实时的流式响应。适用于初学者和需要快速验证Claude API交互模式的开发者。
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