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临床AI部署准备清单
abridge-prod-checklist
jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills
128
这是一个用于评估和确保临床AI系统(如Abridge)在受监管的医疗环境中部署就绪的综合清单。它涵盖了HIPAA合规性、业务伙伴协议(BAA)、电子病历(EHR)集成验证(如FHIR R4)、稳健的基础设施安全(TLS 1.3、密钥管理)等关键方面,并提供了完整的上线验证和回滚流程。
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Claude API生产部署检查清单
anth-prod-checklist
jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills
415
本清单是部署基于Claude API的AI功能到生产环境的完整指南。它涵盖了从认证、错误处理、成本控制到可观测性(日志、指标、健康检查)等各个关键环节,旨在确保AI功能在上线时具备高可靠性和最佳的运维实践。
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部署Claude AI应用到云平台
clade-deploy-integration
jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills
429
该技能提供了部署基于Claude(Anthropic)的无状态、无服务器API封装的完整指南。详细介绍了如何在Vercel、Fly.io和Cloud Run等主流云环境中集成和流式传输Messages API的响应。适用于需要生产化部署、具备密钥管理和实时流式传输能力的AI应用。
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Claude应用生产部署清单
clade-prod-checklist
jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills
104
这是一个用于确保基于Claude应用的生产环境就绪度的详尽清单。它涵盖了从API安全、错误处理、成本控制到性能监控的所有关键环节,帮助开发者系统性地进行全面审查,确保应用在正式上线前具备高可用性和稳定性。
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Cohere AI云平台部署集成
cohere-deploy-integration
jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills
397
本技能提供了将基于 Cohere API v2 的应用程序部署到多个主流云平台(如 Vercel、Fly.io 和 Google Cloud Run)的完整指南。它涵盖了生产环境所需的密钥管理、健康检查、流式聊天实现和性能优化,确保AI应用稳定可靠地投入使用。
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Cohere API性能调优指南
cohere-performance-tuning
jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills
466
本指南提供全面的Cohere API v2性能优化策略。旨在帮助用户优化Chat、Embed和Rerank等核心API的使用效率,显著提高API吞吐量、降低延迟和管理成本。核心技术包括根据延迟预算选择最佳模型、实现流式传输(Streaming)以提升用户体验、高效批量嵌入(Batching)处理、向量压缩以及部署缓存机制。
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Cohere生产部署检查清单
cohere-prod-checklist
jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills
239
本指南提供了一套完整的Cohere API v2生产部署流程和检查清单。它涵盖了从环境验证、API密钥管理、代码健壮性(如错误处理、重试机制)到性能优化(如批量处理、健康检查、熔断器)等所有关键环节,确保AI功能在实际生产环境中稳定可靠地上线。
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CoreWeave KServe GPU推理服务部署
coreweave-core-workflow-a
jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills
155
本指南详细介绍了如何在CoreWeave上使用KServe部署生产级机器学习推理服务。内容涵盖了配置GPU调度、实现自动扩缩容以及设置冷启动优化的流程。适用于需要部署大型语言模型(LLMs)或其他复杂AI模型的MLOps工程师。
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CoreWeave K8s环境设置与认证
coreweave-install-auth
jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills
349
本指南提供了一套完整的CoreWeave Kubernetes服务(CKS)配置流程。内容包括如何下载kubeconfig文件、设置API令牌以及使用`kubectl`命令验证GPU资源访问。适用于所有需要在裸金属GPU集群上部署AI/ML工作负载的用户。
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云端机器学习工作负载迁移指南
coreweave-migration-deep-dive
jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills
205
本技能包详细指导用户如何将机器学习工作负载(包括推理服务和训练管道)从AWS/GCP/Azure等大型云平台迁移到CoreWeave GPU云。内容涵盖成本对比、容器化步骤、Kubernetes配置适配和分阶段部署,帮助用户确保迁移过程平稳、高效且具成本效益。
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CoreWeave GPU云参考架构
coreweave-reference-architecture
jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills
347
本参考架构提供了一套在CoreWeave GPU云上部署机器学习模型的完整蓝图。它详细描述了多模型服务(如vLLM, TGI)的Kubernetes部署结构、共享持久化存储(PVC)以及基于KServe/Knative的自动扩缩容机制。适用于设计鲁棒的MLOps流程、规划高性能多模型推理服务,或建立标准的GPU云部署规范。
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CoreWeave GPU工作负载模式
coreweave-sdk-patterns
jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills
395
该SDK提供了一系列生产级的Python模式,用于在CoreWeave平台上管理GPU计算任务。它帮助用户定义GPU资源规格、设置节点亲和性,并生成完整的Kubernetes部署模板。适用于构建稳定可靠的AI推理客户端、管理GPU基础设施或自动化复杂的AI工作流。
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