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SKILL·6EC65F

troubleshoot

thedotmack
Mis à jour 2 months ago
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Autreaiautomationdata

À propos

Cette compétence diagnostique et corrige les problèmes d'installation de claude-mem en vérifiant l'état du worker, l'intégrité de la base de données et la santé du service. Elle fournit des correctifs automatisés pour les problèmes courants tels que la mémoire non persistante, une interface utilisateur vide ou des dépendances manquantes. Les développeurs doivent l'utiliser pour le dépannage opérationnel, et non pour des demandes de fonctionnalités ou des questions d'utilisation générale.

Installation rapide

Claude Code

Recommandé
Principal
npx skills add thedotmack/claude-mem -a claude-code
Commande PluginAlternatif
/plugin add https://github.com/thedotmack/claude-mem
Git CloneAlternatif
git clone https://github.com/thedotmack/claude-mem.git ~/.claude/skills/troubleshoot

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

Dépôt GitHub

thedotmack/claude-mem
Chemin: plugin/skills/troubleshoot
0
aiai-agentsai-memoryanthropicartificial-intelligencechromadb
FAQ

Frequently asked questions

What is the troubleshoot skill?

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

How do I install troubleshoot?

Use the install commands on this page: add troubleshoot 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 troubleshoot belong to?

troubleshoot is in the Other category, tagged ai, automation and data.

Is troubleshoot free to use?

Yes. troubleshoot 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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