SKILL·CD4BF2

llamaguard

davila7
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AndereSafety AlignmentLlamaGuardContent ModerationMetaGuardrailsSafety ClassificationInput FilteringOutput FilteringAI Safety

Über

LlamaGuard ist ein spezialisiertes 7-8B-Parameter-Modell von Meta zur Klassifizierung von LLM-Eingaben und -Ausgaben über sechs Sicherheitskategorien wie Gewalt und Hassrede hinweg. Es bietet eine Genauigkeit von 94-95 % und lässt sich in gängige Bereitstellungstools wie vLLM und Hugging Face sowie in NeMo Guardrails integrieren. Nutzen Sie diese Skill, um eine robuste, dedizierte Moderationsschicht zum Filtern unsicherer Inhalte in Ihren KI-Anwendungen hinzuzufügen.

Schnellinstallation

Claude Code

Empfohlen
Primär
npx skills add davila7/claude-code-templates -a claude-code
Plugin-BefehlAlternativ
/plugin add https://github.com/davila7/claude-code-templates
Git CloneAlternativ
git clone https://github.com/davila7/claude-code-templates.git ~/.claude/skills/llamaguard

Kopieren Sie diesen Befehl und fügen Sie ihn in Claude Code ein, um diese Fähigkeit zu installieren

GitHub Repository

davila7/claude-code-templates
Pfad: cli-tool/components/skills/ai-research/safety-alignment-llamaguard
0
anthropicanthropic-claudeclaudeclaude-code
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Skill llamaguard?

llamaguard ist ein Claude Skill von davila7. Skills bündeln Anweisungen und Ressourcen, die Claude bei Bedarf lädt, um Aufgaben rund um llamaguard ohne zusätzliche Eingaben auszuführen.

Wie installiere ich llamaguard?

Verwende die Installationsbefehle auf dieser Seite: Füge llamaguard als Plugin zu Claude Code hinzu oder klone das Repository in dein Skills-Verzeichnis. Starte Claude danach neu, damit der Skill geladen wird.

Zu welcher Kategorie gehört llamaguard?

llamaguard gehört zur Kategorie Andere.

Kann ich llamaguard kostenlos nutzen?

Ja. llamaguard ist auf AIMCP gelistet und kann kostenlos installiert werden.

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LlamaGuard ist Metas 7-8B-Parameter-Modell zur Moderation von LLM-Eingaben und -Ausgaben in sechs Sicherheitskategorien wie Gewalt und Hassrede. Es bietet eine Genauigkeit von 94-95 % und kann mit vLLM, Hugging Face oder Amazon SageMaker eingesetzt werden. Nutzen Sie diese Skill, um Inhaltsfilterung und Sicherheitsguardrails einfach in Ihre KI-Anwendungen zu integrieren.

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Diese Claude Skill unterstützt Entwickler bei der Optimierung von Cloud-Kosten durch Ressourcen-Dimensionierung, Tagging-Strategien und Ausgabenanalysen. Sie bietet einen Rahmen zur Senkung von Cloud-Ausgaben und zur Implementierung von Kosten-Governance für AWS, Azure und GCP. Nutzen Sie sie, wenn Sie Infrastrukturkosten analysieren, Ressourcen richtig dimensionieren oder Budgetvorgaben einhalten müssen.

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Diese Claude Skill analysiert Sportwettenmärkte inklusive Handicaps, Over/Unders und Spezialwetten, indem sie historische Trends und situative Statistiken untersucht, um Wertwetten zu identifizieren. Sie liefert strukturierte Markdown-Ausgaben mit umsetzbaren Empfehlungen zu Bildungszwecken. Entwickler sollten dies für Sportwetten-Analysetools nutzen, wobei zu beachten ist, dass es nur zur Unterhaltung/Bildung konzipiert wurde.

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Diese Fähigkeit quantisiert LLMs auf 8-Bit- oder 4-Bit-Präzision mittels bitsandbytes und erreicht dabei eine Speicherreduzierung von 50–75 % bei minimalem Genauigkeitsverlust. Sie ist ideal für den Betrieb größerer Modelle mit begrenztem GPU-Speicher oder zur Beschleunigung von Inferenzvorgängen und unterstützt Formate wie INT8, NF4 und FP4. Die Fähigkeit integriert sich in HuggingFace Transformers und ermöglicht QLoRA-Training sowie 8-Bit-Optimierer.

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