À propos
La compétence call-review-kit structure les sessions de coaching en fournissant des ordres du jour, des grilles d'évaluation et des outils de suivi. Les développeurs peuvent l'utiliser pour créer des fonctionnalités destinées aux revues hebdomadaires, au coaching par les pairs ou à l'analyse asynchrone d'appels. Ses principales capacités incluent un cadre de revue, des modèles prêts à l'emploi et des mécanismes d'engagement pour les animateurs.
Installation rapide
Claude Code
Recommandénpx skills add gtmagents/gtm-agents -a claude-code/plugin add https://github.com/gtmagents/gtm-agentsgit clone https://github.com/gtmagents/gtm-agents.git ~/.claude/skills/call-review-kitCopiez et collez cette commande dans Claude Code pour installer cette compétence
Dépôt GitHub
Frequently asked questions
What is the call-review-kit skill?
call-review-kit is a Claude Skill by gtmagents. Skills package instructions and resources that Claude loads on demand, so Claude can perform call-review-kit-related tasks without extra prompting.
How do I install call-review-kit?
Use the install commands on this page: add call-review-kit 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 call-review-kit belong to?
call-review-kit is in the Other category, tagged general.
Is call-review-kit free to use?
Yes. call-review-kit 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
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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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.
