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Skills neste repositório

davila7/claude-code-templates - Página 14

O SkillsMP coletou 850 skills de davila7/claude-code-templates. Abra uma skill para revisar a origem e os detalhes.

davila7/claude-code-templates

Mostrando 40 de 850 skills coletadas.

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Comprehensive guide for Manim Community - Python framework for creating mathematical animations and educational videos with programmatic control

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Best practices and comprehensive guide for Remotion - programmatic video creation in React with animations, compositions, and media handling

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Comprehensive React and Next.js performance optimization guide with 40+ rules for eliminating waterfalls, optimizing bundles, and improving rendering. Use when optimizing React apps, reviewing performance, or refactoring components.

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Add official Railway database services (Postgres, Redis, MySQL, MongoDB). Use when user wants to add a database, says "add postgres", "add redis", "add database", "connect to database", or "wire up the database". For other templates (Ghost, Strapi, n8n), use…

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Deploy code to Railway using "railway up". Use when user wants to push code, says "railway up", "deploy", "ship", or "push". For initial setup or creating services, use railway-new skill. For Docker images, use railway-environment skill.

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Administradores de redes e sistemas de computador
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Manage Railway deployments - view logs, redeploy, restart, or remove deployments. Use for deployment lifecycle (remove, stop, redeploy, restart), deployment visibility (list, status, history), and troubleshooting (logs, errors, failures, crashes). NOT for…

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Add, view, or remove domains for Railway services. Use when user wants to add a domain, generate a railway domain, check current domains, get the URL for a service, or remove a domain.

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Query, stage, and apply configuration changes for Railway environments. Use for ANY variable or env var operations, service configuration (source, build settings, deploy settings), lifecycle (delete service), and applying changes. Prefer over railway-status…

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Query resource usage metrics for Railway services. Use when user asks about resource usage, CPU, memory, network, disk, or service performance like "how much memory is my service using" or "is my service slow".

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Create Railway projects, services, and databases with proper configuration. Use when user says "setup", "deploy to railway", "initialize", "create project", "create service", or wants to deploy from GitHub. Handles initial setup AND adding services to…

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List, switch, and configure Railway projects. Use when user wants to list all projects, switch projects, rename a project, enable/disable PR deploys, make a project public/private, or modify project settings.

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Fetch up-to-date Railway documentation to answer questions accurately. Use when user asks about Railway features, how Railway works, or shares a docs.railway.com URL.

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Check service status, rename services, change service icons, link services, or create services with Docker images. For creating services with local code, prefer railway-new skill. For GitHub repo sources, use railway-new skill to create empty service then…

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Administradores de redes e sistemas de computador
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Check current Railway project status for this directory. Use when user asks "railway status", "is it running", "what's deployed", "deployment status", or about uptime. NOT for variables or configuration queries - use railway-environment skill for those.

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Search and deploy services from Railway's template marketplace. Use when user wants to add a service from a template, find templates for a specific use case, or deploy tools like Ghost, Strapi, n8n, Minio, Uptime Kuma, etc. For databases (Postgres, Redis,…

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Turn ideas into fully formed designs and specs through natural collaborative dialogue. Use when planning new features, designing architecture, or making significant changes to the codebase.

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Analistas de pesquisa de mercado e especialistas em marketing
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Analyze product screenshots to extract feature lists and generate development task checklists. Use when: (1) Analyzing competitor product screenshots for feature extraction, (2) Generating PRD/task lists from UI designs, (3) Batch analyzing multiple app…

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Outras ocupações de informática
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Guide for creating effective skills. This skill should be used when users want to create a new skill (or update an existing skill) that extends Claude's capabilities with specialized knowledge, workflows, or tool integrations.

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Desenvolvedores de software
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Execute implementation tasks from design documents using markdown checkboxes. Use when (1) implementing features from feature-design-assistant output, (2) resuming interrupted work, (3) batch executing tasks. Triggers on 'start implementation', 'run tasks',…

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Help address review/issue comments on the open GitHub PR for the current branch using gh CLI; verify gh auth first and prompt the user to authenticate if not logged in.

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Generate descriptive commit messages by analyzing git diffs. Use when the user asks for help writing commit messages or reviewing staged changes.

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Autonomous AI agent platform for building and deploying continuous agents. Use when creating visual workflow agents, deploying persistent autonomous agents, or building complex multi-step AI automation systems.

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Multi-agent orchestration framework for autonomous AI collaboration. Use when building teams of specialized agents working together on complex tasks, when you need role-based agent collaboration with memory, or for production workflows requiring…

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Desenvolvedores de software
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Framework for building LLM-powered applications with agents, chains, and RAG. Supports multiple providers (OpenAI, Anthropic, Google), 500+ integrations, ReAct agents, tool calling, memory management, and vector store retrieval. Use for building chatbots,…

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Data framework for building LLM applications with RAG. Specializes in document ingestion (300+ connectors), indexing, and querying. Features vector indices, query engines, agents, and multi-modal support. Use for document Q&A, chatbots, knowledge retrieval,…

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GPU-accelerated data curation for LLM training. Supports text/image/video/audio. Features fuzzy deduplication (16× faster), quality filtering (30+ heuristics), semantic deduplication, PII redaction, NSFW detection. Scales across GPUs with RAPIDS. Use for…

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Scalable data processing for ML workloads. Streaming execution across CPU/GPU, supports Parquet/CSV/JSON/images. Integrates with Ray Train, PyTorch, TensorFlow. Scales from single machine to 100s of nodes. Use for batch inference, data preprocessing,…

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Simplest distributed training API. 4 lines to add distributed support to any PyTorch script. Unified API for DeepSpeed/FSDP/Megatron/DDP. Automatic device placement, mixed precision (FP16/BF16/FP8). Interactive config, single launch command. HuggingFace…

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Expert guidance for distributed training with DeepSpeed - ZeRO optimization stages, pipeline parallelism, FP16/BF16/FP8, 1-bit Adam, sparse attention

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Trains large language models (2B-462B parameters) using NVIDIA Megatron-Core with advanced parallelism strategies. Use when training models >1B parameters, need maximum GPU efficiency (47% MFU on H100), or require tensor/pipeline/sequence/context/expert…

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Expert guidance for Fully Sharded Data Parallel training with PyTorch FSDP - parameter sharding, mixed precision, CPU offloading, FSDP2

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High-level PyTorch framework with Trainer class, automatic distributed training (DDP/FSDP/DeepSpeed), callbacks system, and minimal boilerplate. Scales from laptop to supercomputer with same code. Use when you want clean training loops with built-in best…

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Distributed training orchestration across clusters. Scales PyTorch/TensorFlow/HuggingFace from laptop to 1000s of nodes. Built-in hyperparameter tuning with Ray Tune, fault tolerance, elastic scaling. Use when training massive models across multiple machines…

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Compress large language models using knowledge distillation from teacher to student models. Use when deploying smaller models with retained performance, transferring GPT-4 capabilities to open-source models, or reducing inference costs. Covers temperature…

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Extend context windows of transformer models using RoPE, YaRN, ALiBi, and position interpolation techniques. Use when processing long documents (32k-128k+ tokens), extending pre-trained models beyond original context limits, or implementing efficient…

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Merge multiple fine-tuned models using mergekit to combine capabilities without retraining. Use when creating specialized models by blending domain-specific expertise (math + coding + chat), improving performance beyond single models, or experimenting rapidly…

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Reduce LLM size and accelerate inference using pruning techniques like Wanda and SparseGPT. Use when compressing models without retraining, achieving 50% sparsity with minimal accuracy loss, or enabling faster inference on hardware accelerators. Covers…

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Train Mixture of Experts (MoE) models using DeepSpeed or HuggingFace. Use when training large-scale models with limited compute (5× cost reduction vs dense models), implementing sparse architectures like Mixtral 8x7B or DeepSeek-V3, or scaling model capacity…

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Accelerate LLM inference using speculative decoding, Medusa multiple heads, and lookahead decoding techniques. Use when optimizing inference speed (1.5-3.6× speedup), reducing latency for real-time applications, or deploying models with limited compute.…

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Evaluates code generation models across HumanEval, MBPP, MultiPL-E, and 15+ benchmarks with pass@k metrics. Use when benchmarking code models, comparing coding abilities, testing multi-language support, or measuring code generation quality. Industry standard…

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