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量子机器学习与模拟
pennylane
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
494
PennyLane是一个通用的、与硬件无关的量子计算框架。它支持为量子电路进行自动微分,并用于构建混合量子-经典模型。该工具广泛应用于量子机器学习(如变分分类器)、量子化学模拟(如VQE)和各种变分算法,确保了跨主流量子硬件平台的高兼容性和可移植性。
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系统发育树构建与分析
phylogenetics
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
338
本技能提供了一套完整的系统发育学分析流程,用于重构生物序列(如基因、蛋白质、基因组)的进化历史。流程涵盖了使用MAFFT进行多序列比对、使用IQ-TREE 2进行最大似然树推断,以及使用ETE3进行结果可视化。适用于病毒系统发育动力学、分子钟分析和基因组学研究。
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Polars:高性能数据处理框架
polars
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
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Polars是基于Apache Arrow构建的高性能Python DataFrame库。它提供基于表达式的API和惰性查询优化,专为高效的ETL、数据分析和复杂数据管道设计。无论是在进行数据清洗、聚合计算,还是处理大规模数据集,Polars都能提供卓越的性能和优化能力。
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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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PyMC:贝叶斯概率建模
pymc
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
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PyMC是一个用于贝叶斯建模和概率编程的Python库。它允许用户构建、拟合和验证复杂的统计模型,如分层模型和时间序列。用户可以使用MCMC采样或变分推断进行参数估计,非常适用于进行不确定性量化和比较多模型。
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基因组数据处理与分析
pysam
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
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Pysam是一个专业的基因组数据处理Python模块。它提供了一个Python接口,用于读写和操作主流基因组格式,包括BAM/CRAM比对文件、VCF/BCF变异文件和FASTA/FASTQ序列。广泛应用于基因组测序分析、变异检测、覆盖度计算以及构建复杂的生物信息学流程。
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PyTorch Lightning深度学习框架
pytorch-lightning
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
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PyTorch Lightning是一个全面的深度学习框架,用于组织和自动化PyTorch模型的训练流程。它通过将模型组织为LightningModules,简化了繁琐的编写代码,并在Trainer中自动化训练循环。该框架支持多GPU/TPU分布式训练(DDP, FSDP),并集成了数据加载、回调函数和实验跟踪(W&B, MLflow),适用于构建专业、可扩展的深度学习项目。
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Python Zotero文献管理工具
pyzotero
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
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Pyzotero是一个强大的Python库,用于通过Zotero Web API v3程序化地管理和操作Zotero文献库。它支持文献条目、集合、标签和附件的增删改查,特别适用于构建复杂的科研自动化工作流,进行文献引用导出或批量数据处理。
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量子电路与算法开发
qiskit
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
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Qiskit是一个主流的开源量子计算框架,用于构建、优化和执行复杂的量子电路与算法。它支持在各种硬件后端(包括IBM Quantum和本地模拟器)上运行量子程序。适用于量子化学模拟、变分量子算法(VQE/QAOA)和量子机器学习等前沿研究。
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生物信息学数据分析工具
scikit-bio
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
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这是一个全面的Python生物信息学工具包,用于处理和分析生物学数据。核心功能包括DNA/RNA/蛋白质序列操作、配对和多重序列比对、构建和分析系统发育树,以及计算Alpha/Beta多样性等生态学指标。适用于微生物组学分析、进化学研究和各种生物数据处理,支持FASTA、Newick等标准格式。
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Python机器学习开发指南
scikit-learn
K-Dense-AI/scientific-agent-skills
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本技能提供使用scikit-learn进行全流程机器学习任务的综合指南。它涵盖了从数据预处理到模型构建的全过程,支持监督学习(分类、回归)、无监督学习(聚类、降维)和模型性能评估,帮助用户构建工业级ML流水线。
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shadcn/ui组件集成指南
shadcn-ui
google-labs-code/stitch-skills
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本指南为前端工程师提供了一套专业的shadcn/ui组件集成解决方案。它详细介绍了如何使用Tailwind CSS和Radix UI构建应用,涵盖了组件发现、安装流程、项目架构搭建以及高级定制化最佳实践。帮助开发者构建具备完全自主权和高度可定制性的前端应用。
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