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欧洲演员出生全名查询指南
actor-euro-french-wiki
EverMind-AI/EverOS
246
本指南教您如何查找欧洲演员(尤其是法语和东欧)的完整法定出生姓名。当英文资料或国际数据库只提供艺名时,本技巧侧重于使用法国维基百科等区域资源,结合特定的文化标识符(如“人民艺术家”),执行深度、定向搜索,确保获取准确的出生信息。
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数据库结构与关系探索
schema-exploration
apconw/Aix-DB
413
本技能用于深入理解和探索数据库的整体结构。它支持列出所有可用表、根据自然语言提问进行智能表过滤,获取详细的表结构(包括列名、数据类型、主外键)以及表之间的关联关系。最终目的是生成标准化的M-Schema格式,为后续的复杂SQL查询编写提供精确的上下文模型。
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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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利用音乐奖项进行艺人交叉搜索
musician-award-cross
EverMind-AI/EverOS
198
该技能利用音乐奖项(如格莱美提名和获奖信息)作为高度结构化、可验证的搜索锚点。通过提取奖项类别、年份和获奖状态等线索,用户可以进行交叉比对,将潜在艺人与权威奖项数据库进行比对,从而极大地缩小候选范围,实现高精度的艺人识别与验证。
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综合分子生物学工具包
biopython
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
180
Biopython是基于Python的综合性计算分子生物学工具包,功能强大。它用于处理生物序列(DNA、RNA、蛋白质),解析FASTA、GenBank、PDB等标准生物学文件格式,并支持程序化访问NCBI等大型数据库。适用于构建复杂的生物信息学流程,如序列比对、结构分析和系统发育树构建。
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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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学术文献引用与管理
citation-management
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
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该技能提供全面的学术引用管理解决方案,用于科学研究和撰写学术论文。用户可以通过它在Google Scholar和PubMed等数据库搜索文献,提取准确的元数据,验证引文信息,并生成标准的BibTeX格式。同时支持生成科学示意图,提高文档的可视化和专业性。
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系统发育树分析与可视化工具包
etetoolkit
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
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ETE工具包是一个全面的系统发育学分析平台,用于处理和分析层级树结构。它支持多种树格式(Newick, NHX),提供检测演化事件(如重复和分化)、识别直系同源基因和旁系同源基因等高级功能,并可与NCBI数据库集成,生成高质量的生物学图表。
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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是一个全面的生物信息学工具包,提供统一的接口来访问20多个基因组数据库。它可用于进行基因信息查询、序列分析(如BLAST)、蛋白质结构获取、表达数据检索等,支持命令行和Python编程两种使用场景,适用于生物学研究。
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精准医学知识图谱查询
primekg
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
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本技能提供对PrimeKG知识图谱的程序化查询能力。该图谱整合了超过20个主要数据库,用于构建基因、药物、疾病和表型之间的多尺度关联网络。可用于药物重定位、发现新的疾病靶点以及深入分析复杂的生物学机制。
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材料结构与性能计算工具
pymatgen
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
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Pymatgen是一个全面的Python计算工具包,专为材料科学设计。它可以让用户创建、分析和操作复杂的晶体结构,计算电子性质(如态密度和能带结构),模拟相变过程,并与Materials Project等大型数据库进行交互。非常适用于固体物理、计算化学和先进材料研究领域。
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Qdrant分布式扩展与容量规划
qdrant-horizontal-scaling
github/awesome-copilot
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本指南详细介绍了Qdrant向量数据库的扩展架构和容量规划的最佳实践。它指导用户何时进行垂直扩展或水平扩展,如何选择最佳的节点数和分片数量,并指导如何设置复制因子以确保系统的高可用性和零停机时间。同时也涵盖了分片管理和常见误区规避。
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