Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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elsenews:spot-2025:06:anthropic-cookbook [26/12/2025/H06:24:48] 216.73.216.167 supprimée |
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| - | ====== +++++ Anthropic Cookbook - Claude devient encore plus accessible aux devs ====== | ||
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| - | À l’époque, | ||
| - | L’Anthropic Cookbook, qu’est-ce que c’est exactement ? Eh bien imaginez un bouquin de recettes, mais au lieu de faire des crêpes, vous y apprendrez à transformer Claude en assistant développeur. C’est une collection officielle de notebooks Jupyter qui vous montre comment exploiter Claude dans vos projets sans vous arracher les cheveux. | ||
| - | Personnellement, | ||
| - | Et ce repo ne cartonne pas par hasard. Déjà, il y a la diversité des exemples : classification de texte, résumés automatiques, | ||
| - | Y’a une jolie section multimodal aussi. J’ai testé l’exemple d’analyse de graphiques, et c’est juste dingue : vous balancez une image de camembert Excel pourri, et Claude vous sort une analyse détaillée avec les tendances et tout. Avant, pour faire ça, fallait une stack complète avec OCR, traitement d’image, et j’en passe. Maintenant, 10 lignes de Python et c’est plié. | ||
| - | Screenshot | ||
| - | Pareil pour l’intégration avec Stable Diffusion. L’exemple montre comment utiliser Claude pour générer des prompts optimisés puis déclencher la création d’images. J’ai fait joujou avec et pareil les résultats sont impressionnants. Claude comprend exactement ce que vous voulez et formule des prompts que même les pros de Midjourney utiliseraient. | ||
| - | Du côté des agents et sous-agents, | ||
| - | Bref, techniquement, | ||
| - | La section prompt caching est intéressante également. C’est un truc qu’Anthropic a mis en place pour éviter de repayer les mêmes tokens à chaque appel, et les exemples du Cookbook montrent comment l’exploiter intelligemment. Ça paraît anodin, mais quand vous commencez à faire tourner Claude en production, chaque centime compte. | ||
| - | Chaque notebook répond ainsi à un cas d’usage concret avec du code testé et fonctionnel et comme c’est maintenu par l’équipe officielle d’Anthropic, | ||
| - | Pour les curieux qui voudraient se lancer, je vous conseille de commencer par les exemples de classification et de résumé. C’est accessible, ça marche nickel, et vous comprendrez vite le potentiel. Ensuite, vous pouvez explorer les intégrations avec les bases vectorielles si vous voulez faire du RAG (Retrieval Augmented Generation), | ||
| - | Attention quand même à un point, comme tous les exemples utilisent l’API payante d’Anthropic, | ||
| - | Pour ma part, j’ai matrixé Claude Code pour avoir les mêmes résultats qu’avec l’API sans dépenser plus. Mais ça c’est une autre histoire que je vous raconterai peut-être un jour… | ||
| - | En tout cas, ce Cookbook d’Anthropic va vous donner des ailes, je pense. | ||
| - | Source | ||
| - | https:// | ||
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