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开放证据审查与文献合成
openevidence-core-workflow-b
jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills
324
这是一个用于系统性医疗证据审查的综合工作流。它支持用户检索临床研究、构建精选引文集合、使用GRADE等专业框架评估证据等级,并自动生成符合学术规范格式(如AMA)的结构化报告。适用于撰写高质量的文献综述和临床研究报告。
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开放证据临床API示例
openevidence-hello-world
jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills
260
本模块提供OpenEvidence API的最小化工作示例,适用于构建临床智能应用。用户可以执行复杂的临床查询来获取最佳治疗建议、根据病患背景检查药物相互作用,以及查找来自权威医疗机构(如ACC/AHA)的最新指南。是开发循证医疗决策支持系统的理想工具。
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DICOM 医疗影像工具
pydicom
K-Dense-AI/claude-scientific-skills
272
Pydicom 提供 Python 接口,方便读取、写入和修改 DICOM 医疗影像文件,支持像素提取、元数据管理、匿名化、格式转换以及与 PACS 流程的集成,适用于医学影像分析和放射科应用。
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AI健康综合分析与风险预测
ai-analyzer
sickn33/antigravity-awesome-skills
293
基于AI技术的综合健康分析系统,整合了生理指标、生活习惯、心理状态和医疗历史等多维度数据。核心功能包括异常模式识别、预测高血压、糖尿病等疾病风险,并提供分级的、具有可操作性的个性化健康建议和交互式报告。
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行业威胁态势评估工具
performing-threat-landscape-assessment-for-sector
mukul975/Anthropic-Cybersecurity-Skills
404
该工具用于对特定行业(如金融、医疗、能源等)进行全面的网络威胁态势评估。它能分析目标威胁行为者、攻击向量和MITRE ATT&CK战术,结合实时威胁情报,生成可操作的情报,支持企业风险管理和董事会级别的安全报告。
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PDF转换智能路由器:结构化数据提取
pdf-conversion-router
sickn33/antigravity-awesome-skills
152
本技能旨在作为PDF转换的智能路由器。它不会执行简单的文本提取,而是首先分析PDF的类型(如扫描件、医疗报告、表格密集型)和目标格式。然后,它会选择最佳的转换工具和参数组合,以确保数据结构、表格和标签值等信息的保真度和可读性,适用于任何需要高精度、结构化数据提取的复杂场景。
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医疗AI会议投稿指南
conference-on-health-inference-and-learning
brycewang-stanford/Awesome-Journal-Skills
425
本技能旨在为医疗健康领域的AI研究提供专业的投稿策略指导。它帮助作者评估论文是否适合CHIL等顶级会议,并指导如何将通用的计算机科学叙事重构为具有临床基础、强调公平性、鲁棒性和部署约束的健康机器学习贡献。
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健康经济学研究复现流程
jhe-replication-package
brycewang-stanford/Awesome-Journal-Skills
262
本指南旨在指导用户构建使用受限健康数据(如医疗索赔、EHR)的可复现研究包。它重点在于建立可信的数据访问路径、撰写详细的数据可用性声明(DAS)以及共享代码,确保研究流程的透明度和可信度,尤其适用于健康经济学领域的学术投稿。
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ICD-10编码辅助建议系统
coding-icd10
maziyarpanahi/openmed
195
该系统为医疗编码人员提供决策支持,负责将OpenMed提取的诊断和手术过程实体,映射到标准的ICD-10-CM和ICD-10-PCS编码。它能提供候选代码和详细的临床推理,帮助编码人员缩小搜索范围,预填病历,但最终的编码确认必须由专业人工审核。
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临床文本去标识化处理
deidentifying-clinical-text
maziyarpanahi/openmed
339
本技能用于本地设备上对临床自由文本进行去标识化处理。它可以移除、掩码、替换或哈希敏感的PHI/PII,支持多种方法(如日期偏移)。它确保了在共享、存储或分析医疗记录时,完全保护患者隐私,符合HIPAA和GDPR等严格的隐私标准。
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提取DICOM元数据和报告文本
extracting-dicom-metadata
maziyarpanahi/openmed
136
本技能用于从DICOM影像文件中提取关键的患者元数据(如姓名、日期)和结构化报告文本。它解决了将医疗影像导入自然语言处理(NLP)流程的痛点,是进行数据脱敏和临床文本分析的必要前置步骤。
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文档结构化检验报告提取
extracting-lab-tables
maziyarpanahi/openmed
284
本技能能够自动检测并从扫描图像、照片、CSV/TSV等多种来源提取结构化的实验室表格面板。它将复杂的视觉报告数据转化为干净的结构化行记录,包含检验项名称、数值、单位、参考范围和异常标记。该功能是准备医疗数据进行LOINC/UCUM编码和映射至FHIR资源的关键前置步骤。
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