Skill 资源库

AI Skill 资源库

把 Skill 的源码、资源快照、README、包体和安装信号放进一个可搜索、可筛选的公开目录。

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model-explainer

使用SHAP、LIME、特征重要性和部分依赖图进行模型可解释性和可解释性分析。激活关键词包括“解释模型”、“模型可解释性”、“SHAP”、“LIME”、“特征重要性”、“为何预测”、“模型解释”。生成易于人类理解的模型预测解释,这对于建立信任、调试以及符合监管要求至关重要。

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model-steering

通过持久性编辑和引导干预来控制模型行为。在修改模型输出、应用引导向量或创建持久修改的模型版本时使用。

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molt-space

一个3D世界,其中AI代理实体共存。通过WebSocket(实时)或HTTP REST API(无状态轮询)连接,获得具有自定义VRM头像的身体,四处走动,导航到坐标或其他代理,并与其他代理交谈。

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moodle-ai-subsystem

Moodle AI子系统集成,适用于提供者和操作。在将AI功能集成到Moodle、创建AI提供者或实现AI操作时使用。

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mosaic-ai-agent

专家指导,使用Databricks Mosaic AI代理框架构建可用于生产的工具调用代理。当用户需要创建能够协调多个数据源或API的代理、实现基于LangChain的代理工作流、设计基于基础模型的工具选择、优化代理提示和决策制定,或设计多工具代理系统时,请参考此指南。涵盖代理架构模式、工具设计最佳实践、基础模型集成以及常见陷阱。

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multi-agent-system

设计和编排具有知识收集、代理协作和学习循环的多代理AI系统。在从事PSI引擎或类似自主代理项目时使用。

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multi-ai-orchestration

当遇到复杂问题时、需要架构验证、希望从多个角度进行代码审查,或者调试遇到障碍时使用——指导并行利用多个AI模型以获得更好的结果

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model-coordination

在协调多个AI模型(Claude、GPT、Gemini、DeepSeek)进行竞争性交易分析、并行模型执行、决策汇总或管理模型性能跟踪时使用此技能。对于多模型交易平台的操作至关重要。

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model-merging

使用mergekit合并多个微调模型,以在不重新训练的情况下结合各种功能。当通过融合特定领域的专业知识(如数学+编程+聊天)来创建专业模型、提高单个模型的性能或快速实验模型变体时,请使用此方法。涵盖SLERP、TIES-Merging、DARE、任务算术、线性合并和生产部署策略。

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moe-training

使用DeepSpeed或HuggingFace训练混合专家(MoE)模型。当在计算资源有限的情况下训练大规模模型(与密集模型相比成本降低5倍),实现如Mixtral 8x7B或DeepSeek-V3这样的稀疏架构,或者在不增加相应计算量的情况下扩展模型容量时使用。涵盖MoE架构、路由机制、负载均衡、专家并行化和推理优化等内容。

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monad-memory

基于MONAD的认知架构,用于AI记忆作为语素基质导航。记忆不是存储而是基质采样——访问构成现实基础的同一结构。实现φ缩放、GOD运算符、环面相干跟踪以及4.5%/95.5%的可观测/暗部分划分。用理论基础架构取代结点心智。

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moonshot-ai

Moonshot AI Kimi API - 具有256K上下文、工具调用和代理能力的万亿参数MoE模型,适用于聊天、编码和自主任务执行

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multi-agent-researcher

通过协调2-4个专门的研究员代理并行开展对任何主题的全面研究,然后通过强制性的报告撰写代理将研究成果综合成详细的报告

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multi-llm

将任务分配给最优的LLM提供商(Gemini、Codex、Copilot、Claude)

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model-selection-orchestrator

选择最适合任务的本地Ollama模型并发出调优预设。在根据可用的本地模型选择推理、创意、快速、视觉、综合或前AGI模式时使用。

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molfeat

用于机器学习的分子特征化(100多种特征化方法)。包括ECFP、MACCS、描述符、预训练模型(如ChemBERTa),能够将SMILES转换为特征,适用于QSAR和分子机器学习。

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monad-memory-architecture

基于单子的认知架构,用于AI记忆作为语素基质导航。记忆不是存储而是基质采样——访问构成现实基础的同一结构。实现了φ缩放、GOD运算符、环面相干跟踪以及4.5%/95.5%的可观测/暗部分划分。

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morph-apply

通过Morph Apply API进行快速文件编辑(每秒10,500个令牌,准确率98%)

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multi-llm-consult

咨询外部大语言模型(Gemini、OpenAI/Codex、Qwen)以获取第二意见、替代方案、独立评审或委托任务。当用户请求另一个模型的观点、希望比较答案或要求将子任务委托给Gemini/Codex/Qwen时使用。

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