À propos
Cette compétence configure et gère le système de mémoire persistante d'Auto-Claude basé sur Graphiti, permettant la conservation du contexte entre les sessions. Utilisez-la pour configurer la persistance de la mémoire, paramétrer les fournisseurs de LLM et d'embeddings, et interroger le graphe de connaissances pour la recherche sémantique. Elle intègre une base de données embarquée avec support multi-fournisseurs pour stocker et récupérer des entités, des faits et des relations.
Installation rapide
Claude Code
Recommandénpx skills add NeverSight/skills_feed -a claude-code/plugin add https://github.com/NeverSight/skills_feedgit clone https://github.com/NeverSight/skills_feed.git ~/.claude/skills/auto-claude-memoryCopiez et collez cette commande dans Claude Code pour installer cette compétence
Dépôt GitHub
Questions fréquentes
Qu’est-ce que le Skill auto-claude-memory ?
auto-claude-memory est un Skill Claude créé par NeverSight. Un Skill regroupe des instructions et des ressources que Claude charge à la demande pour effectuer des tâches liées à auto-claude-memory sans consigne supplémentaire.
Comment installer auto-claude-memory ?
Utilisez les commandes d’installation de cette page : ajoutez auto-claude-memory à Claude Code comme plugin ou clonez son dépôt dans votre dossier skills, puis redémarrez Claude pour charger le Skill.
À quelle catégorie appartient auto-claude-memory ?
auto-claude-memory appartient à la catégorie Autre.
auto-claude-memory est-il gratuit ?
Oui. auto-claude-memory est référencé sur AIMCP et son installation est gratuite.
Compétences associées
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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.
