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向量化
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嵌入模型选择与优化指南
embedding-strategies
sickn33/antigravity-awesome-skills
167
本指南详细介绍了为构建向量搜索和RAG应用选择和优化嵌入模型的全套策略。内容涵盖了主流模型对比、文本分块(chunking)技术、维度降低方法,并提供了基于OpenAI和本地Sentence Transformer的Python实战代码,帮助用户构建高质量的向量化存储系统。
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模型量化部署助手
model-quantization-tool
jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills
222
自动化提供模型量化部署的指导,涵盖工具使用、最佳实践以及面向推理、MLops 与监控的生产准备流程。
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高级Pandas数据处理专家
pandas-pro
Jeffallan/claude-skills
268
本指南提供使用Pandas进行复杂数据分析、清洗和转换的专家级方法。涵盖向量化操作、高效合并、时间序列重采样、分组聚合和内存优化等高级技巧,旨在确保代码达到生产级质量,并实现严格的数据质量校验。
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向量索引性能调优指南
vector-index-tuning
sickn33/antigravity-awesome-skills
354
本指南提供了生产级向量索引优化的最佳实践。它指导用户如何调整HNSW参数、实施量化策略,并优化内存使用,以平衡搜索延迟、召回率和大规模数据库的扩展性。
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高性能强化学习框架
pufferlib
K-Dense-AI/claude-scientific-skills
205
PufferLib是一个高性能的强化学习框架,专为大规模、高速的RL训练和仿真而设计。它通过优化的向量化和原生多智能体支持,实现了每秒数百万步的训练速度,极大地提升了RL研究和应用效率,适用于单智能体和多智能体环境的构建与训练。
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稳定基线3:强化学习算法工具包
stable-baselines3
K-Dense-AI/claude-scientific-skills
383
稳定基线3是一个基于PyTorch的专业库,用于提供生产级的强化学习算法实现(如PPO、SAC、DQN等)。它支持单智能体RL模型训练,提供创建自定义环境的能力,并支持通过向量化环境进行高效的并行训练。适用于快速原型开发和严谨的强化学习实验。
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CISO安全领导框架
ciso-advisor
alirezarezvani/claude-skills
328
帮助成长公司建立CISO级安全体系:量化风险、制定SOC 2/ISO 27001/HIPAA/GDPR合规路线,规划零信任架构,牵头事件响应,并向董事会与销售说明安全预算与供应商风险。
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高性能强化学习框架
pufferlib
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
325
PufferLib是一个高性能、可扩展的强化学习框架,专为大规模并行训练和向量化模拟设计。它集成了PuffeRL算法和PufferEnv API,支持多智能体系统和自定义环境创建,实现业界领先的高速性能。适用于大型AI研究和大规模实验。
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稳定强化学习算法库
stable-baselines3
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
197
Stable Baselines3是一个基于PyTorch的专业级强化学习框架。它提供了PPO、SAC、DQN等一系列稳定且可靠的RL算法实现。用户可以使用它进行标准RL实验、快速原型开发,并支持构建和训练复杂的单智能体系统,包括自定义和向量化环境。
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Qdrant内存使用优化指南
qdrant-memory-usage-optimization
github/awesome-copilot
264
本指南旨在帮助用户诊断和优化Qdrant的内存使用问题。当遇到内存占用过高、内存泄漏或节点崩溃等问题时,可以参考此文档。它详细介绍了Qdrant的内存结构,并提供了从量化、使用float16/int8数据类型到将索引和向量组件存储到磁盘的多种高级优化策略,确保系统稳定和高效扩展。
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Qdrant查询高吞吐量扩展指南
qdrant-scaling-qps
github/awesome-copilot
215
本指南提供了关于优化和扩展Qdrant向量数据库查询吞吐量(QPS)的全面高级策略。内容涵盖了从内部性能调优(如优化分段、使用量化和批处理搜索)到系统架构扩展(如增加只读副本、处理磁盘IO瓶颈)的全方位指导,适用于构建高并发、大规模检索系统。
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向量数据库搜索质量诊断
qdrant-search-quality-diagnosis
github/awesome-copilot
391
本指南系统性地提供了诊断和优化向量数据库搜索质量的流程。它指导用户解决召回率低、近似搜索性能下降、嵌入模型选择不当等核心问题。内容涵盖HNSW参数调优、量化处理、过滤策略(如ACORN)以及如何建立准确的性能基线,确保RAG和语义搜索管道的可靠性。
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