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质谱数据分析与化合物鉴定
matchms
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
486
Matchms是一个开源的Python库,用于全面的质谱数据处理和分析。它支持导入多种格式的谱图,核心功能包括计算谱图相似性得分、进行数据标准化过滤,并帮助用户在代谢组学等领域识别未知化合物。
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MATLAB/Octave科学计算
matlab
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
311
本技能详细介绍了MATLAB和GNU Octave的科学计算能力。内容涵盖矩阵运算、线性代数、数据可视化(2D/3D)、统计分析、信号处理和常微分方程求解等多个核心领域。适用于进行复杂数值模拟、科学建模和数据处理的工程师及科研人员。
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Matplotlib:Python科学绘图库
matplotlib
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
233
Matplotlib是Python核心的可视化库,用于创建高度定制化的静态、动态和交互式图表。它支持多种图表类型(如折线图、散点图、热力图、3D图),提供面向对象和pyplot两种接口。适用于科研数据分析、生成高质量出版物图表以及构建复杂的子图布局。
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药物化学分子筛选与过滤
medchem
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
103
Medchem是一个功能强大的Python库,专用于药物发现领域的分子过滤和优先级排序。它支持应用严格的药代动力学规则(如Lipinski、Veber),检测结构警报(PAINS、NIBR),计算复杂性指标,并通过自定义查询语言对化合物库进行多维度分级筛选,适用于先导化合物优化。
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分子动力学模拟与分析
molecular-dynamics
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
303
本技能提供完整的分子动力学(MD)模拟流程,利用OpenMM等高性能工具模拟生物大分子在时间上的演变。其覆盖了系统构建、能量最小化、平衡化以及结构分析(如RMSD、自由能计算)等关键步骤。特别适用于结构生物学、药物结合模式研究和生物物理学分析。
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分子特征化与机器学习
molfeat
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
308
Molfeat是一个全面的分子特征化工具包,用于将化学结构(如SMILES)转化为机器学习所需的数值表示。它集成了超过100种特征计算器(包括ECFP、MACCS和预训练模型),广泛应用于QSAR药物设计、虚拟筛选和深度学习模型构建,是化学信息学领域的核心工具。
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复杂网络与图谱分析
networkx
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
301
NetworkX是Python生态系统中的核心库,用于创建、分析和可视化复杂的网络图谱。它支持处理社会网络、生物网络、交通系统等多种关系结构。用户可以使用它计算最短路径、中心性、社区结构等高级图论算法,并支持多种数据格式的读写,是网络科学研究的必备工具。
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综合生物信号处理工具包
neurokit2
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
419
NeuroKit2是一个全面的Python生物信号处理工具包,用于分析和处理心电图(ECG)、脑电图(EEG)、皮肤电导(EDA)等多种生理信号。适用于心理生理学研究、复杂信号分析、心血管监测和运动分析等领域的深度数据挖掘。
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神经记录数据分析流程
neuropixels-analysis
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
241
这是一个为神经像素高密度电生理记录设计的端到端分析工具包。它基于SpikeInterface的最佳实践,覆盖了完整的分析工作流:包括数据加载(如SpikeGLX, NWB)、预处理、运动/漂移校正、尖峰排序(如Kilosort4)、计算质量指标和精细的单元精修。适用于神经科学研究。
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OMERO显微镜数据管理与分析
omero-integration
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
159
该技能提供OMERO平台的综合Python API接口,用于管理和分析大规模显微镜数据集。用户可以通过编程方式访问图像、检索结构化数据、分析原始像素数据、管理感兴趣区域(ROIs)和复杂注释,执行批处理工作流,特别适用于高通量筛选和生物学研究。
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计算病理学全流程分析工具包
pathml
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
60
PathML是一个全面的计算病理学Python工具包,专为全流程病理图像分析设计。它支持加载160多种专有WSI格式,并提供从 stain 归一化、细胞核分割到构建空间图谱等核心功能。特别适用于多重免疫荧光和空间蛋白质组学的深度学习模型训练与大规模生物医学图像分析。
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科学论文同行评审
peer-review
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
378
这是一个用于进行科学论文和课题提案的系统性同行评审框架。它提供结构化、清单式的评估,涵盖方法论的严谨性、统计学有效性、报告标准(如CONSORT/STROBE)的符合度,并评估从摘要到结果的各个部分。适用于学术出版、科研质量评估和提供详细、建设性反馈。
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