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AI会话成本追踪
cost-track
ruvnet/ruflo
115
该工具可自动读取AI会话的JSONL日志,统计不同模型和级别的Token使用量。它根据预设的定价模型计算出总的美元成本,并将结构化的成本记录持久化到成本追踪命名空间,为后续的成本报告和分析提供准确数据源。
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动态智能体架构代理
daa-agent
ruvnet/ruflo
483
用于创建和管理动态智能体架构(DAA)代理。这类代理超越了固定配置的局限性,具备从交互中持续学习、根据性能指标自我调整行为和进化能力。它支持知识在多个智能体之间共享,适用于需要系统级持续优化和高适应性的复杂AI应用场景。
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GAIA基准失败调试工具
gaia-debugging
ruvnet/ruflo
94
本技能提供了一个系统化的工作流,用于诊断GAIA基准运行中的模型失败。用户可以分析任务运行痕迹,分类失败模式(如工具缺失、推理错误),找出根本原因,并应用针对性修复,从而系统性地提升AI智能体的性能和测试模型的可靠性。
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多智能体GAN风格应用构建器
gan-style-harness
affaan-m/ECC
382
这是一个受GAN启发的先进多智能体开发框架。它将产品规划、代码生成和严格评估分离为Planner、Generator和Evaluator三个角色。通过构建对抗性反馈循环,该工具能使项目在迭代过程中达到专业级的生产质量,远超单一AI工作流的能力。适用于复杂的全栈应用开发。
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目标导向行动规划系统
goal-plan
ruvnet/ruflo
165
该系统实现了目标导向行动规划(GOAP)框架。它能够接收复杂的最终目标,自动分析当前状态与目标状态之间的差距,生成最优的行动序列。在执行过程中,它能持续监控,若遇到任务失败或环境突变,则能及时进行自适应重规划,确保复杂流程的可靠和完整执行。
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智能任务模型路由选择
intelligence-route
ruvnet/ruflo
460
这是一个智能化的任务规划系统,用于根据任务描述自动选择最佳的AI代理和模型级别(如Haiku, Sonnet, Opus)。它通过结合学习到的历史模式、预测和三层路由机制,取代了手动决策,确保了任务执行的效率和流程的完全可追溯性。
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伊托数据图谱研究代理设计
ito-data-atlas-agent
affaan-m/ECC
139
该技能用于设计伊托数据图谱代理的架构,专注于复杂的量化研究流程。它帮助进行市场发现、构建候选预测市场篮子、草拟参数修改,并将结果交由人工审核。本技能仅用于工作流和架构规划,不执行任何实时交易指令。
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智能体循环设计与审查
loop-design-check
affaan-m/ECC
246
用于设计或审查面向目标的智能体循环,防止循环失控、作弊或错误完成。涵盖定义机器可判定目标、选择循环类型(伺服/调节器)及实现计划/构建/判断骨架。适用于构建稳定的自主智能体系统。
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Anthropic托管智能体云运行时
managed-agent
ruvnet/ruflo
341
本技能提供Anthropic Claude托管智能体运行时,专为运行复杂的、长时或异步的AI任务设计。与本地WASM代理不同,托管运行时提供了一个完整的云容器环境、持久化的文件系统和跨轮次的稳定状态管理。它覆盖了智能体的完整生命周期,包括创建、发送提示、检查状态、查看事件日志和最终终止。
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智能体协议:P2P网络连接与能力商店
pilot-protocol
sickn33/antigravity-awesome-skills
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Pilot Protocol是一个开源的覆盖网络协议,旨在为AI智能体提供“一等公民”的网络地位。它提供永久虚拟地址、加密的点对点(P2P)通信、NAT穿透能力以及可安装的应用商店。适用于智能体需要跨云环境保持网络稳定性、进行安全直接通信,或需要通过本地化、结构化能力集成外部实时数据的场景。
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提示词优化器
prompt-optimizer
affaan-m/ECC
297
本工具旨在帮助用户优化和完善用于大型语言模型(LLM)的提示词。它通过结构化输入指令,确保AI接收到的信息清晰、全面且具有上下文深度,从而显著提升AI生成内容(如代码、文章、摘要等)的质量和相关性。
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PyTorch深度学习模式指南
pytorch-patterns
affaan-m/ECC
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本技能旨在指导用户掌握 PyTorch 框架中的常见模式和设计最佳实践。它适用于开发复杂的深度学习模型,有助于提升神经网络的结构化程度、代码的复用性以及整体的工程效率。
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