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SKILL·B06E48

swift-concurrency-expert

danstrem2
Mis à jour 3 months ago
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Autregeneral

À propos

Cette compétence examine et corrige les problèmes de concurrence Swift dans les bases de code Swift 6.2+, en se concentrant sur l'isolation des acteurs et la conformité Sendable. Elle aide les développeurs à résoudre les erreurs du compilateur et à améliorer la sécurité de la concurrence avec des changements de comportement minimaux. Utilisez-la lorsqu'on vous demande d'examiner, de remédier ou de déboguer l'utilisation de la concurrence Swift dans des fichiers ou fonctionnalités spécifiques.

Installation rapide

Claude Code

Recommandé
Principal
npx skills add danstrem2/clawdbot-skill-master-pack -a claude-code
Commande PluginAlternatif
/plugin add https://github.com/danstrem2/clawdbot-skill-master-pack
Git CloneAlternatif
git clone https://github.com/danstrem2/clawdbot-skill-master-pack.git ~/.claude/skills/swift-concurrency-expert

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

Dépôt GitHub

danstrem2/clawdbot-skill-master-pack
Chemin: skills/swift-concurrency-expert
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FAQ

Questions fréquentes

Qu’est-ce que le Skill swift-concurrency-expert ?

swift-concurrency-expert est un Skill Claude créé par danstrem2. Un Skill regroupe des instructions et des ressources que Claude charge à la demande pour effectuer des tâches liées à swift-concurrency-expert sans consigne supplémentaire.

Comment installer swift-concurrency-expert ?

Utilisez les commandes d’installation de cette page : ajoutez swift-concurrency-expert à Claude Code comme plugin ou clonez son dépôt dans votre dossier skills, puis redémarrez Claude pour charger le Skill.

À quelle catégorie appartient swift-concurrency-expert ?

swift-concurrency-expert appartient à la catégorie Autre.

swift-concurrency-expert est-il gratuit ?

Oui. swift-concurrency-expert est référencé sur AIMCP et son installation est gratuite.

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Autre

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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