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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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苏格拉底AI导师伴侣
00-tutor-persona
24kchengYe/human-skill-tree
153
该技能将AI转化为一位个性化的虚拟导师,模拟真实的师生互动体验。它采用苏格拉底式提问,引导用户进行深度探索式学习。通过构建持续的“角色人设”、记住历史学习进度,并提供情绪化的反馈,确保学习过程既高效又极具趣味性和持续的内在动力。
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AI智能体自进化引擎
capability-evolver
EvoMap/evolver
120
Evolver是一款为AI智能体设计的自进化引擎。它能深入分析运行时的历史记录,识别性能缺陷和效率低点,并自主编写和应用改进方案。其架构通过本地代理信箱(Proxy Mailbox)与EvoMap Hub进行安全通信,适用于构建高度自适应、持续迭代的智能系统。
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自动AI智能体进化与优化
evolving-ai-agents
Orchestra-Research/AI-Research-SKILLs
63
A-Evolve是一个通用框架,用于通过LLM驱动的进化算法,自动优化和迭代改进AI智能体。它通过在标准基准测试(Benchmarks)上运行“求解-观察-进化”循环,持续优化智能体的提示词、技能和记忆,实现自学习的、性能增强的智能体。
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LangGraph深度智能体:规划与反思
langchain-deep-agents
jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills
136
用于构建复杂、长期运行的AI智能体框架。它专门解决高级代理设计中的核心痛点,包括状态存储的无限增长(虚拟文件系统清理)和子智能体的角色混淆问题。适用于需要多步骤规划、任务委派和通过反思机制进行自我修正的复杂业务场景。
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Qdrant部署方案选择指南
qdrant-deployment-options
github/awesome-copilot
278
本指南用于帮助用户选择最适合的Qdrant部署方案。它详细对比了本地模式、自托管、Qdrant Cloud(零运维)和Qdrant EDGE四种部署模式,帮助用户根据项目需求(如是否需要完全控制、运维负担、数据驻留或最低延迟)来决定是用于原型开发、自建集群还是边缘计算应用。
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PUA Pro代码协议管理器
pua-pro
tanweai/pua
491
这是一个用于Codex的CLI别名,实现了Claude Code环境下的/pua:pro高级协议。它用于管理与自我进化、平台遥测、关键性能指标(KPI)和系统配置相关的复杂工作流,确保协议的稳定执行和配置的持久性。
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认知推理与智能体校验系统
ejentum-reasoning-harness
sickn33/antigravity-awesome-skills
227
该系统提供了一套完整的认知操作库,用于指导复杂AI智能体进行批判性思维。它包含推理、代码、反欺骗和记忆四大专用校验模块,能有效避免幻觉、推理衰退等常见智能体故障。调用时,智能体获取的不是最终答案,而是一个包含失败模式、执行流程和校验测试的结构化“脚手架”,确保输出结果的健壮性和自我验证性。
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AI智能体语义记忆库
mesh-memory
sickn33/antigravity-awesome-skills
204
这是一个为AI智能体设计的自托管语义记忆服务。它能帮助智能体将工作日志、决策和笔记等知识沉淀,并通过语义(而非关键词)进行检索。用户可按项目或角色划分空间,确保知识库的持久性、结构化和可追溯性。
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技能优化:智能体睡眠学习循环
skillopt-sleep
microsoft/SkillOpt
246
SkillOpt-Sleep提供了一个智能体自我提升的机制。它通过模拟“睡眠”或“梦境”周期,自动回溯分析历史会话,提炼出重复任务,并通过实际运行进行巩固。它将学习到的知识固化为持久的记忆和技能,并采用“保留集门控”机制,确保只有严格验证过、能提升性能的知识才能被采纳,实现长期能力的系统性提升。
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智能体自治协作协议
polis-protocol-a-self-optimizing-city-of-agents
sickn33/antigravity-awesome-skills
164
这是一个用于构建和管理多智能体协作项目的协议框架。它模拟了一个“智能体之城”,通过去中心化的Markdown文件(包括身份注册、任务合同和事件编年史)实现工作流路由、能力发现和协议自我进化,适用于任何需要复杂协作的AI场景,无需中央服务器。
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持续目标循环代理编排
goal-loop
sickn33/antigravity-awesome-skills
492
该功能将普通代理提示升级为持久化的、自我修正的循环机制(计划→行动→测试→回顾→迭代)。它专为自动化长周期、复杂的工程任务(如代码迁移、提升测试覆盖率)而设计,确保每次迭代都遵循严格的流程,并直到达到可验证的停止条件。
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