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SKILL·0A768C

context-graph

majiayu000
Mis à jour 2 months ago
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Autreai

À propos

La compétence context-graph permet à Claude de stocker, rechercher et apprendre des traces de décisions passées en utilisant une recherche sémantique avec les embeddings Voyage AI et le stockage vectoriel ChromaDB. Utilisez-la lorsque vous avez besoin d'interroger des précédents historiques, de mettre en œuvre des boucles d'apprentissage ou de maintenir une mémoire persistante entre les conversations. Elle fournit des outils pour stocker des traces, effectuer des recherches sémantiques et mettre à jour les résultats pour améliorer les décisions futures.

Installation rapide

Claude Code

Recommandé
Principal
npx skills add majiayu000/claude-skill-registry -a claude-code
Commande PluginAlternatif
/plugin add https://github.com/majiayu000/claude-skill-registry
Git CloneAlternatif
git clone https://github.com/majiayu000/claude-skill-registry.git ~/.claude/skills/context-graph

Copiez et collez cette commande dans Claude Code pour installer cette compétence

Dépôt GitHub

majiayu000/claude-skill-registry
Chemin: skills/context-graph
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FAQ

Frequently asked questions

What is the context-graph skill?

context-graph is a Claude Skill by majiayu000. Skills package instructions and resources that Claude loads on demand, so Claude can perform context-graph-related tasks without extra prompting.

How do I install context-graph?

Use the install commands on this page: add context-graph to Claude Code as a plugin, or clone its repository into your skills directory, then restart Claude so it picks up the skill.

What category does context-graph belong to?

context-graph is in the Other category, tagged ai.

Is context-graph free to use?

Yes. context-graph is listed on AIMCP and free to install. It runs inside Claude, so no separate service account is required to use the skill itself.

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LlamaGuard est le modèle de Meta, doté de 7 à 8 milliards de paramètres, conçu pour modérer les entrées et sorties des LLM selon six catégories de sécurité comme la violence et les discours haineux. Il offre une précision de 94 à 95 % et peut être déployé avec vLLM, Hugging Face ou Amazon SageMaker. Utilisez cette compétence pour intégrer facilement le filtrage de contenu et des garde-fous de sécurité dans vos applications d'IA.

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