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SKILL·723DE3

enrollment-persona-playbook

gtmagents
Mis à jour 1 month ago
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Autreai

À propos

Cette compétence offre un cadre structuré pour planifier des campagnes de recrutement ciblées dans tous les secteurs de l'éducation. Elle aide à aligner les équipes en définissant des personas utilisateurs, en cartographiant les étapes de leur parcours et en créant des architectures de messagerie sur mesure. Les principales fonctionnalités incluent des canevas de personas, la cartographie du parcours et des modèles de recommandation de canaux pour la mise en œuvre par les développeurs.

Installation rapide

Claude Code

Recommandé
Principal
npx skills add gtmagents/gtm-agents -a claude-code
Commande PluginAlternatif
/plugin add https://github.com/gtmagents/gtm-agents
Git CloneAlternatif
git clone https://github.com/gtmagents/gtm-agents.git ~/.claude/skills/enrollment-persona-playbook

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

Dépôt GitHub

gtmagents/gtm-agents
Chemin: plugins/edtech-growth/skills/enrollment-persona-playbook
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FAQ

Frequently asked questions

What is the enrollment-persona-playbook skill?

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

How do I install enrollment-persona-playbook?

Use the install commands on this page: add enrollment-persona-playbook 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 enrollment-persona-playbook belong to?

enrollment-persona-playbook is in the Other category, tagged ai.

Is enrollment-persona-playbook free to use?

Yes. enrollment-persona-playbook 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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