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PyTorch
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AudioCraft 音频生成指南
audiocraft-audio-generation
Orchestra-Research/AI-Research-SKILLs
336
AudioCraft 是 Meta 的 PyTorch 工具包,结合 MusicGen、AudioGen 和 EnCodec,通过文本生成音乐或音效,非常适合快速构建音乐应用、可控音效与立体声作品。
查看详情
AudioCraft 音频生成指南
audiocraft-audio-generation
Orchestra-Research/AI-Research-SKILLs
336
AudioCraft 是 Meta 的 PyTorch 工具包,结合 MusicGen、AudioGen 和 EnCodec,通过文本生成音乐或音效,非常适合快速构建音乐应用、可控音效与立体声作品。
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TorchTitan 分布式预训练
distributed-llm-pretraining-torchtitan
Orchestra-Research/AI-Research-SKILLs
65
基于 PyTorch 的 TorchTitan 实现 4D 并行(FSDP2/TP/PP/CP),支持 8~512+ GPU、Float8、编译优化与分布式检查点,用于 Llama 3.1、DeepSeek V3 或自定义大模型的预训练。
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梯度裁剪助手
gradient-clipping-helper
jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills
417
梯度裁剪助手针对机器学习训练流程提供自动化支持,指导梯度裁剪模式、生成可部署代码与配置,并校验 PyTorch、TensorFlow 等框架下的结果。
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学习率调度助手
learning-rate-scheduler
jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills
458
为机器学习训练中配置学习率调度器提供自动化指导,涵盖最佳实践、配置模式,以及 PyTorch、TensorFlow 和 Scikit-learn 的代码生成与验证。
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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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远程模型可解释性工具
nnsight-remote-interpretability
Orchestra-Research/AI-Research-SKILLs
409
通过 nnsight 的 trace 与激活接口,有效分析或干预 PyTorch 模型内部,支持在本地小模型和借助 NDIF 的 70B+ 远程模型上执行,可对激活进行保存、替换和对比。
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PyTorch模型训练助手
pytorch-model-trainer
jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills
381
自动化 PyTorch 训练流程,提供数据准备、模型配置、超参调优与实验跟踪等建议,遵循行业最佳实践,适合需要快速搭建训练流水的使用场景。
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PyTorch模型因果干预
pyvene-interventions
Orchestra-Research/AI-Research-SKILLs
110
pyvene是一个用于在PyTorch模型上执行因果干预的声明式框架。它支持激活打补丁、因果追踪(ROME风格)和交替干预训练等高级实验。适用于需要测试模型因果假设、深入理解模型组件工作机制或确保可复现性的AI研究场景。
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计算机视觉生产级工程技能
senior-computer-vision
alirezarezvani/claude-skills
257
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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TensorBoard 可视化工具包
tensorboard
Orchestra-Research/AI-Research-SKILLs
130
TensorBoard 提供统一可视化界面,跟踪训练指标、调试模型、对比实验、观察网络结构并分析性能瓶颈,适用于 PyTorch 与 TensorFlow 训练流程。
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PyTorch原生智能体RL训练框架
torchforge-rl-training
Orchestra-Research/AI-Research-SKILLs
135
torchforge是Meta推出的用于智能体强化学习(RL)的PyTorch原生框架。它将核心的RL算法与复杂的分布式基础设施进行了彻底分离。用户可以专注于算法的快速实验和开发,无需担心底层分布式训练、权重同步等复杂问题,支持从单卡到大规模集群的扩展训练。
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