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自主深度研究与报告生成
deep-dive
rohitg00/awesome-claude-code-toolkit
299
这是一个自主的深度研究系统,能够利用有向无环图(DAG)对复杂问题进行规划。它能并行执行多个子问题,进行知识空白分析和迭代,最终综合所有发现,生成结构化、全面的研究报告。适用于深度市场调研、学术文献回顾或需要多源数据支持的复杂问题分析。
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DeepChem:分子机器学习平台
deepchem
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
313
DeepChem是一个全面的Python库,专用于将机器学习应用于化学、材料科学和生物学领域。它支持分子属性预测(如ADMET、溶解度、毒性)、药物发现和材料设计。通过提供多种分子特征化方法和先进的图神经网络(GNN)以及预训练模型,该工具帮助用户处理SMILES等复杂化学数据集,进行深入的科学建模研究。
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深层工具:NGS基因组分析平台
deeptools
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
395
deepTools是一个用于处理和分析高通量测序数据的综合命令行工具包。它涵盖了从BAM到bigWig的转换、数据质量控制(QC)、归一化、以及为ChIP-seq、RNA-seq和ATAC-seq等数据生成专业级热图和谱图。是进行可重复基因组学研究流程的必备工具。
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癌症依赖图谱分析工具
depmap
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
420
该工具提供癌症依赖图谱(DepMap)数据接口,基于全基因组CRISPR筛选、RNAi和化合物敏感性实验。可用于查询基因的依赖性评分,识别特定于癌症的脆弱点,预测合成致死作用,并验证肿瘤学药物靶点。
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DNAnexus基因组工作流管理
dnanexus-integration
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
184
该技能提供了一套全面的解决方案,用于构建、运行和自动化复杂的、可复现的基因组学工作流程。它深度集成了`dx`命令行工具、`dxpy` Python SDK以及Nextflow等主流工作流语言。适用于大型生物计算任务的数据传输、作业监控、项目自动化以及确保安全高效的流程执行。
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系统发育树分析与可视化
etetoolkit
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
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ETE Toolkit是一个用于分析、操作、比较和可视化系统发育树的Python工具包。它支持Newick/Nexus格式的读写,可用于进行拓扑结构编辑、计算系统发育距离(如Robinson-Foulds),分析谱系事件,并查询NCBI/GTDB等分类学数据库。核心用途是处理和分析已构建的树状图,不用于从原始序列推断树。
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流式细胞术FCS文件读写工具
flowio
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
207
FlowIO是一款专用于读写流式细胞术标准文件(FCS 2.0, 3.0, 3.1)的底层工具。它能够帮助用户提取事件数据为NumPy数组,详细检查元数据(包括HEADER、TEXT等),并处理多数据集文件。该工具主要用于数据准备、格式转换和底层元数据管理,是生物信息学流程中的基础组件,但不执行复杂的分析任务如门控或补偿校正。
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基因组区间机器学习工作流
geniml
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
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Geniml是一个用于基因组区间数据机器学习和统计工作流的框架。它将坐标、组装序列和模型工件视为明确的“合约”,用于验证数据结构(如BED文件),并规划复杂的本地化运行(如Region2Vec或scEmbed)。该工具注重结果的可复现性、符合生物数据标准,并强调本地处理,避免不必要的网络调用。
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综合地理空间分析工具
geomaster
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
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这是一个全面的地理空间科学技能包,涵盖了遥感、GIS、空间统计和地球观测机器学习。它支持处理栅格、矢量、点云等多种数据类型(如Sentinel、Landsat),并集成了现代云原生工作流(STAC、COG)。适用于环境监测、城市规划和复杂的空间分析任务。
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GeoPandas地理空间矢量数据处理
geopandas
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本指南是使用GeoPandas进行高级地理空间矢量数据处理的专业手册。它侧重于平面矢量数据的工作流,强调数据溯源、坐标参考系统(CRS)管理和复杂空间操作。详细阐述了处理敏感地理信息时必须遵循的安全和正确性规范,确保开发流程的科学性和可复现性。
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生物信息学数据库查询工具
gget
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
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gget是一个综合性的命令行和Python工具包,提供对20多个生物信息学数据库的统一访问。它支持基因组学、蛋白质组学和疾病关联等多个领域的深度分析。功能包括基因信息查询、序列比对、结构预测(如AlphaFold)和富集分析,适用于生物信息学科研和自动化流程。
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蛋白质糖基工程分析
glycoengineering
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269
本技能用于专业分析和设计蛋白质的糖基化修饰。它能够扫描蛋白质序列以识别N-糖基化位点和预测O-糖基化热点,支持用户优化治疗性抗体、提高蛋白质稳定性,或进行疫苗抗原设计,是生物药物研发的关键工具。
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