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Hugging Face
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LLM 评估框架
evaluating-llms-harness
Orchestra-Research/AI-Research-SKILLs
66
提供涵盖 MMLU、HumanEval、GSM8K、TruthfulQA、HellaSwag 等 60+ 学术基准测试的标准化评估流程,可用来对 HuggingFace、vLLM 或 API 模型打分、比对性能、跟踪训练进度。
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TRL RLHF 训练管线
fine-tuning-with-trl
Orchestra-Research/AI-Research-SKILLs
393
使用 TRL 提供的 SFT、DPO、PPO/GRPO 和奖励模型训练流程,对 HuggingFace 模型进行 RLHF 调整,使其符合偏好与人类反馈。
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半二次量化方案
hqq-quantization
Orchestra-Research/AI-Research-SKILLs
375
提供无需校准数据即可将大模型权重量化至1位的流程,兼容 vLLM 与 HuggingFace,支持多种后端和 LoRA/PEFT 微调,适合快速部署与实验极限量化。
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Hugging Face Hub管理命令行工具
hugging-face-cli
sickn33/antigravity-awesome-skills
271
这是一个用于管理Hugging Face Hub上所有AI资产的综合命令行工具。用户可以使用它来下载模型、上传数据集、同步文件到存储桶(buckets),管理用户认证信息,并进行集合和讨论的交互。它特别适用于需要自动化MLOps工作流和命令行资源管理的开发场景。
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Hugging Face云工作流执行
hugging-face-jobs
sickn33/antigravity-awesome-skills
382
用于在Hugging Face的托管云基础设施上执行复杂的计算工作负载。无需本地环境配置,支持使用云端的CPU、GPU或TPU资源。适用于大规模数据处理、批处理推理、可复现的模型训练和周期性自动化任务,并将结果持久化到Hugging Face Hub。
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简化的分布式训练
huggingface-accelerate
Orchestra-Research/AI-Research-SKILLs
216
HuggingFace Accelerate 通过四行代码将各种 PyTorch 脚本升级为支持 DDP、DeepSpeed、FSDP 与 Megatron 的分布式训练,自动处理设备调度、混合精度与配置交互,便于快速实验与跨硬件部署。
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HuggingFace 高速分词器
huggingface-tokenizers
Orchestra-Research/AI-Research-SKILLs
470
以 Rust 性能和 Python 易用性为基础的高速分词工具,支持 BPE/WordPiece/Unigram 算法、自定义词表训练、位置对齐、批量填充,适用于生产级 NLP 流水线。
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LLaMA 工厂指南
llama-factory
Orchestra-Research/AI-Research-SKILLs
327
提供 llama-factory 的全面指南,通过 WebUI 无代码方式帮助微调大模型,涵盖 QLoRA/LoRA 量化、多模态和 HuggingFace 生态下的常见模型及调试技巧。
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LlamaGuard 内容审核
llamaguard
Orchestra-Research/AI-Research-SKILLs
441
LlamaGuard 是 Meta 提供的 7-8B 参数审核模型,能在输入/输出端识别暴力仇恨、性内容、武器、毒品、自伤、犯罪策划等六类风险,支持 vLLM、HuggingFace、FastAPI 和 NeMo Guardrails 的部署。
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MoE模型训练与优化
moe-training
Orchestra-Research/AI-Research-SKILLs
497
本技能详细介绍了专家混合模型(MoE)的训练方法,涵盖Mixtral、DeepSeek-V3等前沿模型架构。它指导用户如何在计算资源有限的情况下,实现大规模模型能力的扩展和高效训练。核心内容包括Top-k路由机制、负载均衡、专家并行以及使用DeepSpeed和HuggingFace等框架进行优化,显著降低训练成本。
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PEFT 高效微调指南
peft-fine-tuning
Orchestra-Research/AI-Research-SKILLs
96
介绍 HuggingFace PEFT 中 LoRA/QLoRA 微调流程,帮助在有限 GPU 上只训练小于 1% 参数并高效管理多适配器部署。
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LLM 量化优化工具
quantizing-models-bitsandbytes
Orchestra-Research/AI-Research-SKILLs
398
使用 bitsandbytes 将 HuggingFace 大模型量化到 8 位或 4 位,显存降低 50%-75%,并兼容 QLoRA 以及 8 位优化器,适合显存受限时快速部署与训练。
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