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AI代理未说明官方级别未说明来源级核验

S Gundala

MCP Server

专注于利用RAG、MCP和自动化框架构建AI代理,用于服务台票务分类、SDLC自动化及科学和操作自动化。

工具数

0

提示词数

0

GitHub Stars

0

资源数

0
AI代理机器学习RAG本地部署

安装说明

本站只整理中文说明和来源信息,不托管安装包,也不代用户安装。

作者 / 组织

sgundala

提供方

sgundala

最后核验

2026/5/17 20:20

快速接入

先看主来源和安装命令,再打开仓库或文档;下面只保留这个条目的关键接入事实。

详细介绍

你好,我是Siva👋

🧠 关于我

具有强烈技术和科学好奇心的AI/ML工程师,使用RAG、MCP、n8n和端到端自动化框架构建AI代理。\ 我喜欢将机器学习与科学推理相结合,以解决Finanace、汽车、生物技术、自动化和人工智能系统中的现实问题。

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🎓 教育

  • 海德拉巴大学硕士

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🤖 自治代理

  • 构建了自主的人工智能代理,通过自动分类、路由和建议传入事件的解决方案来减少ServiceNow票证分流时间。
  • 使用开发了SDLC自动化代理 LangGraph,其中多个代理(PM、前端、后端、QA)通过定义的节点和边缘进行协作,实现结构化的工作流编排。
  • 实现 共享上下文记忆 在代理之间保持任务连续性,并改善整个开发生命周期的决策。

🤖 机器学习和深度学习体验

我在实际生产用例中实现并微调了各种ML和DL模型。

机器学习模型:\ 线性回归、逻辑回归、支持向量机、决策树(DT)、随机森林(RF)、KNN、朴素贝叶斯(NB)、,\ 梯度增强决策树(GBDT),XGBoost

深度学习模型:\ 深度神经网络(DNN)、卷积神经网络(CNN),\ 循环神经网络(RNN)、长短期记忆(LSTM)

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🛠 技术技能

人工智能与代理系统

  • 检索增强生成(RAG)
  • 模型上下文协议(MCP)
  • n8n自动化
  • 本地LLM和OpenAI模型
  • 矢量数据库(ChromaDB、Pinecone)
  • LangChain和LangGraph

机器学习与数据

  • Python、pandas、NumPy
  • scikit-learn,XGBoost
  • TensorFlow/PyTorch(学习)
  • 数据清理、建模和评估

开发者工具

  • Git和GitHub
  • Docker、WSL
  • Jupyter笔记本,谷歌Colab

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🚀 当前项目

  • 使用RAG+MCP构建人工智能代理,实现科学和操作自动化
  • 稳定性测试和冷链自动化概念
  • 试剂交易所(剩余试剂市场——创意阶段)
  • 时间序列和期权交易数据的机器学习实验

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📂 特色存储库

  • RAG-ICH-Q6B
  • QC稳定性设计助手
  • 试剂交换MVP
  • 简单选项信号

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📫 联系

  • 领英: *www.linkedin.com/insivadataphd*
  • 电子邮件: *sivadatasci@gmail.com*

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目录标签

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AI代理机器学习RAG本地部署自动化框架MCP

接入字段

传输方式(transport,传输协议)

未说明

鉴权方式(authType,认证方式)

none

工具数量(toolCount,工具数)

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资源数量(resourceCount,资源数)

0

提示词数量(promptCount,提示词数)

0

权限和风险

未说明none部署方式未说明

接入前请确认传输方式、认证方式和部署位置,并根据实际工具能力限制访问范围。

安装前确认

不要直接授予不必要的文件、网络或账号权限;先核对安装命令和配置内容。

仍需确认:installCommand

来源信息

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