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天体物理数据分析库
astropy
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
482
Astropy是用于天文学研究和天体物理数据处理的核心Python库。它提供了一系列功能,用于处理物理单位、进行天体坐标转换(如ICRS、银河系坐标)、操作FITS文件,执行宇宙学计算,以及处理精确时间。它是进行任何涉及天体坐标、单位转换或分析大型天文学目录的必备工具。
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生物信息学数据分析
bioservices
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
437
这是一个功能全面的Python库,为超过40个主要的生物信息学网络服务和数据库提供了统一的编程接口。它专为复杂的生物学工作流设计,支持跨数据库查询(如UniProt、KEGG、ChEMBL)、ID映射、蛋白质序列检索、通路分析以及运行BLAST等序列相似性搜索,极大地简化了来自多个生命科学资源的数据集成过程。
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临床决策支持报告生成
clinical-decision-support
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
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为制药和临床研究领域生成专业的临床决策支持(CDS)文档。该技能专注于基于证据的分析,包括生物标志物分层患者队列分析、带GRADE分级的治疗推荐报告。支持高级统计分析和专业格式输出,适用于监管申报和医学指南的撰写。
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代谢模型与系统生物学分析
cobrapy
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COBRApy是一个强大的Python库,用于约束性重构与分析(COBRA)。它支持进行代谢模型的构建、模拟和分析,特别适用于系统生物学研究。核心功能包括通量平衡分析(FBA)、通量变异分析(FVA)、基因或反应缺失突变体模拟,以及优化生长培养基。支持SBML、JSON、YAML等多格式代谢模型。
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Dask:分布式并行计算框架
dask
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
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Dask是一个强大的Python库,用于实现并行和分布式计算。它允许用户将现有的Pandas和NumPy工作流扩展到超出可用内存的规模,从而高效处理高达TB级别的超大数据集。它提供了专门的API(DataFrame、Array、Bag),用于处理结构化、科学和非结构化数据,支持单机或集群部署。
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Python分子化学信息学工具包
datamol
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205
Datamol是一个基于RDKit的Python化学信息学工具库,它提供了一个简化的、Python化的抽象层,使复杂的分子操作变得易于使用。它支持SMILES解析、结构标准化、分子描述符计算、3D构象生成和高效批处理,非常适合在药物发现和化学研究流程中处理分子数据。
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DeepTools:NGS数据分析工具包
deeptools
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deepTools是一个全面的命令行工具包,用于处理和分析高通量测序数据。它支持ChIP-seq、RNA-seq、ATAC-seq等多种NGS实验类型。核心功能包括将BAM文件转换为归一化覆盖度轨道(bigWig),执行质量控制(QC),进行样本关联分析,并生成用于学术发表的热图和谱图等高质量可视化结果。
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认知指纹分析器
dhdna-profiler
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本工具基于数字人类DNA(DHDNA)框架,能够从任何文本中提取出作者独特的认知指纹和思考模式。它系统性地分析文本的写作风格、推理过程、决策倾向以及深层价值观,涵盖了12个维度,旨在揭示文本背后的思维结构和认知签名,而非简单地进行内容总结。
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FlowIO:流式细胞术文件解析处理
flowio
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这是一个轻量级的Python库,用于处理流式细胞术标准文件(FCS)。它能够解析复杂的元数据,高效地将事件数据提取为NumPy数组,并支持创建新的FCS文件。适用于进行细胞流式数据预处理、构建数据管道和文件格式转换。
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基因组区间机器学习
geniml
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Geniml是一个用于对基因组区间数据(BED文件)进行机器学习建模的Python工具包。它提供了多种无监督方法(如Region2Vec和BEDspace),用于学习基因组区域、单细胞(scATAC-seq)和元数据关联的鲁棒嵌入。适用于基因组学研究中的降维、聚类、细胞类型注释和跨模态查询等任务。
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检测可用计算资源
get-available-resources
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
465
该技能用于主动检测和报告全面的系统资源,包括CPU核心、GPU类型(NVIDIA、AMD、Apple Silicon)、可用内存和磁盘空间。它生成一个详细的JSON报告,并提供基于上下文的策略性建议,指导用户优化科学计算流程。例如,它会推荐并行处理库(Dask, joblib)、内存外存储方法(Zarr)或合适的GPU加速后端,帮助用户在进行大规模数据分析或模型训练前做出架构决策。
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蛋白质糖基化分析与工程设计
glycoengineering
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本技能提供全面的工具用于分析和工程化蛋白质的糖基化修饰。它可以扫描氨基酸序列识别N-糖基化位点(N-X-S/T)并预测O-糖基化热点。主要应用于优化治疗性抗体、设计疫苗抗原和分析生物类似物,从而改善蛋白质的稳定性、功能或免疫逃逸能力。
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