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SKILL·E3EBC2

competitor-analysis

majiayu000
Mis à jour 2 months ago
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À propos

Cette compétence effectue une analyse systématique des concurrents pour identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT) dans le cadre de la stratégie produit. Elle aide les développeurs pour l'entrée sur le marché, la priorisation des fonctionnalités et le positionnement en catégorisant les concurrents comme directs, indirects, adjacents ou émergents. Utilisez-la lors de l'élaboration de la stratégie produit, des décisions de tarification et de l'évaluation des menaces pour éclairer une planification fondée sur les données.

Installation rapide

Claude Code

Recommandé
Principal
npx skills add majiayu000/claude-skill-registry -a claude-code
Commande PluginAlternatif
/plugin add https://github.com/majiayu000/claude-skill-registry
Git CloneAlternatif
git clone https://github.com/majiayu000/claude-skill-registry.git ~/.claude/skills/competitor-analysis

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

Dépôt GitHub

majiayu000/claude-skill-registry
Chemin: skills/competitor-analysis
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FAQ

Frequently asked questions

What is the competitor-analysis skill?

competitor-analysis is a Claude Skill by majiayu000. Skills package instructions and resources that Claude loads on demand, so Claude can perform competitor-analysis-related tasks without extra prompting.

How do I install competitor-analysis?

Use the install commands on this page: add competitor-analysis 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 competitor-analysis belong to?

competitor-analysis is in the Other category, tagged general.

Is competitor-analysis free to use?

Yes. competitor-analysis 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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