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生物学描述到物种名称翻译
bio-term-translation
EverMind-AI/EverOS
222
当生物学问题使用口语化、行为化或用途相关的描述而非科学名称时,本技能用于将其转化为准确的物种或学名。这极大地提高了在生物学数据库中搜索的准确性,帮助用户将模糊的描述转化为精确的检索关键词,从而构建高效的查询。
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多步实体链追踪与关联分析
blog-entity-chain
EverMind-AI/EverOS
312
该技巧用于解决需要追踪多个关联实体(如作者到文章,文章到人物)的复杂问题。核心方法是打破“一步到位”的思维定式,将问题分解为多个连续的搜索步骤。必须利用前一步搜索找到的结果作为锚点,逐步推进后续的知识链条构建。
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基于开发商的游戏检索
game-developer-hub
EverMind-AI/EverOS
338
当问题没有提供游戏名称,而是提供了开发商公司的间接线索时,使用此技能。这些线索可能包括公司名称的字面含义、创始人背景、公司历史或慈善基金会活动。需要先根据线索识别出开发商,再利用该开发商的官方目录找到目标游戏。
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AI与机器学习知识体系教练
02-ai-ml-learning
24kchengYe/human-skill-tree
192
本教练旨在建立用户真实的AI素养,提供从初级用户到高级构建者的完整学习路径。它通过Socratic提问和分层教学法,涵盖提示工程(Prompt Engineering)和机器学习(ML)底层原理,帮助用户理解AI模型的运作机制,而非仅仅停留在使用表面工具。
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印度演员假设猜测法
actor-indian-hypothesis
EverMind-AI/EverOS
213
该技能用于通过间接线索(如奖项、家庭关系、争议事件等)来猜测和识别印度或宝莱坞演员。当原始问题信息不足时,首先根据线索形成1-3个候选名字,然后对每个候选名字进行有针对性的验证搜索,从而高效确认最终答案。
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南亚电影:演员生平信息定位
movie-indian-actor-chain
EverMind-AI/EverOS
387
当问题没有直接给出电影名称,但提供了演员或导演的生平细节(如出生年份、出道时节、家庭关系或奖项数量)时,使用此链式方法。核心流程是:利用独特的生平线索→精准定位人物身份→检索其完整的电影作品列表→最终锁定目标电影,并进行所有约束条件验证。
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AI智能体自进化引擎
capability-evolver
EvoMap/evolver
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Evolver是一款为AI智能体设计的自进化引擎。它能深入分析运行时的历史记录,识别性能缺陷和效率低点,并自主编写和应用改进方案。其架构通过本地代理信箱(Proxy Mailbox)与EvoMap Hub进行安全通信,适用于构建高度自适应、持续迭代的智能系统。
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DiffDock分子对接与构象预测
diffdock
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
353
DiffDock是一款基于扩散模型的深度学习工具,用于预测小分子配体与蛋白质靶点的三维结合构象。它支持结构生物学药物发现、批量虚拟筛选和先导化合物优化。用户可输入蛋白质结构(PDB)或序列,以及各类配体格式,输出预测的结合位点和置信度。该工具旨在预测构象,而非结合亲和力。
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ESM蛋白质语言模型与设计
esm
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
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该技能基于ESM(进化尺度模型)系列,为蛋白质组学和计算生物学提供全流程解决方案。核心功能包括:利用ESM3进行蛋白质序列生成(从头设计)、结构预测(序列到3D结构)和逆向折叠(结构到序列设计)。同时,可以使用ESMC模型提取高质量蛋白质嵌入,支持功能注释和高级生物信息学研究。
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开源笔记:私密AI研究分析平台
open-notebook
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
101
Open Notebook是一款自托管、开源的AI研究分析工具,是Google NotebookLM的优秀替代品。它支持摄入PDF、视频、网页等多种格式的资料,并将其组织成私密知识库。核心功能包括上下文感知的AI聊天、自动总结、多说话人播客生成,以及通过完整的REST API提供程序化访问。通过自托管部署,确保了数据的完全私密性与安全性,并支持多种主流AI模型。
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高性能强化学习框架
pufferlib
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
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PufferLib是一个高性能、可扩展的强化学习框架,专为大规模并行训练和向量化模拟设计。它集成了PuffeRL算法和PufferEnv API,支持多智能体系统和自定义环境创建,实现业界领先的高速性能。适用于大型AI研究和大规模实验。
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PyTorch Lightning深度学习框架
pytorch-lightning
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
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PyTorch Lightning是一个全面的深度学习框架,用于组织和自动化PyTorch模型的训练流程。它通过将模型组织为LightningModules,简化了繁琐的编写代码,并在Trainer中自动化训练循环。该框架支持多GPU/TPU分布式训练(DDP, FSDP),并集成了数据加载、回调函数和实验跟踪(W&B, MLflow),适用于构建专业、可扩展的深度学习项目。
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