À propos
La compétence Lore permet de rechercher et d'intégrer des connaissances à partir d'un dépôt de recherche qui préserve le contenu original avec ses citations. Utilisez-la pour étayer les réponses par des preuves en intégrant des documents importants, des notes de réunion et des décisions après des conversations ou lors de la récupération de contenu externe. Elle donne accès à des informations liées à leurs sources via des outils MCP, rendant les connaissances contextuelles consultables pour référence future.
Installation rapide
Claude Code
Recommandénpx skills add openclaw/skills -a claude-code/plugin add https://github.com/openclaw/skillsgit clone https://github.com/openclaw/skills.git ~/.claude/skills/loreCopiez et collez cette commande dans Claude Code pour installer cette compétence
Dépôt GitHub
Frequently asked questions
What is the lore skill?
lore is a Claude Skill by openclaw. Skills package instructions and resources that Claude loads on demand, so Claude can perform lore-related tasks without extra prompting.
How do I install lore?
Use the install commands on this page: add lore 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 lore belong to?
lore is in the Other category, tagged general.
Is lore free to use?
Yes. lore is listed on AIMCP and free to install. It runs inside Claude, so no separate service account is required to use the skill itself.
Compétences associées
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Cette compétence de Claude aide les développeurs à optimiser les coûts du cloud grâce au redimensionnement des ressources, aux stratégies d'étiquetage et à l'analyse des dépenses. Elle fournit un cadre pour réduire les dépenses cloud et mettre en œuvre une gouvernance des coûts sur AWS, Azure et GCP. Utilisez-la lorsque vous devez analyser les coûts d'infrastructure, redimensionner les ressources ou respecter des contraintes budgétaires.
Cette compétence Claude analyse les marchés des paris sportifs, incluant les spreads, les over/under et les paris spéciaux, en examinant les tendances historiques et les statistiques situationnelles pour identifier les paris à valeur ajoutée. Elle fournit une sortie en markdown structuré avec des recommandations actionnables à des fins éducatives. Les développeurs doivent l'utiliser pour des outils d'analyse de paris sportifs tout en notant qu'elle est conçue uniquement pour le divertissement et l'éducation.
Cette compétence quantifie les LLMs en précision 8 bits ou 4 bits à l'aide de bitsandbytes, permettant une réduction de 50 à 75 % de la mémoire utilisée avec une perte de précision minime. Elle est idéale pour exécuter des modèles plus volumineux sur une mémoire GPU limitée ou pour accélérer l'inférence, prenant en charge des formats comme INT8, NF4 et FP4. La compétence s'intègre à HuggingFace Transformers et permet l'entraînement QLoRA ainsi que l'utilisation d'optimiseurs en 8 bits.
