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ゲニムル

このスキルは、機械学習タスクのためのゲノム間隔データ(BEDファイル)を扱う場合に使用します。リージョン埋め込み(Region2Vec、BEDspace)のトレーニング、シングルセルATAC-seq解析(scEmbed)、コンセンサスピークの構築(universes)、またはゲノム領域のMLベースの解析に使用します。BEDファイルのコレクション、scATAC-seqデータ、クロマチンアクセシビリティデータセット、およびリージョンベースのゲノム特徴学習に適用されます。

K-Dense-AI

コア機能

すぐに使える

複雑な設定不要で、ワークフローに素早く統合

コミュニティ検証済み

アクティブなオープンソースコミュニティによる継続的な更新

完全無料

MIT/Apacheライセンスで商用・個人利用可

柔軟な拡張

ニーズに応じてカスタマイズ・拡張可能

使い方

1Skillファイルを取得

ソースリポジトリからスキルファイルをダウンロードまたはコピー

2Claudeにインストール

スキルファイルをClaudeのスキルディレクトリに配置(通常は ~/.claude/skills/)。

3使用開始

Claudeを再起動するか、リロードコマンドを実行してスキルを読み込みます

ヒント: 初回使用前にスキルのドキュメントとコードを注意深く読み、機能と権限要件を理解してください

関連タグ

#ai-ml#documentation#git#python

技術情報

作成者
K-Dense-AI
カテゴリー
Development
ファイルサイズ
9.79 KB
ソースリポジトリ
K-Dense-AI__claude-scientific-skills
メタデータ
YAMLメタデータを含む
ライセンス
MIT

すべてのスキルはオープンソースコミュニティから提供され、元の作者の著作権を保持しています

K-Dense-AI__claude-scientific-skills/scientific-skills/geniml/skill.md

このスキルを選ぶ理由

実証済みのメリットと測定可能な影響

50%

テスト時間の短縮

反復的なUIテストを自動化し、テスト時間を半分に短縮。

3x

より迅速なバグ修正

詳細なログとスクリーンショットで、UIのバグを3倍速く特定。

90%

テストカバレッジの向上

Playwright で重要なユーザーパスを網羅的にテストします。

ユースケース

これらのシナリオに最適

🔍

UIの問題をデバッグ

スクリーンショットとログをキャプチャし、フロントエンドのバグを迅速に特定して解決します。

🖥️

レスポンシブデザインのテスト

Playwright を使用して、複数のデバイスや画面サイズで Web アプリのレイアウトを検証します。

⚡

回帰テストの自動化

デプロイ前に回帰を検知するため、エンドツーエンドテストを自動的に実行します。

📸

視覚的証拠を撮影

ドキュメント作成やバグ報告のために、主要なユーザーフローのスクリーンショットを撮影します。

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アンダーデータ

このスキルは、Pythonでアノテーション付きデータ行列を処理する場合、特に単一細胞ゲノミクス解析、メタデータとともに実験測定値を管理する場合、または大規模な生物学的データセットを処理する場合に使用されます。AnnDataオブジェクト、h5adファイル、単一細胞RNA-seqデータ、またはscanpy/scverseツールとの統合を含むタスクの場合に使用してください。

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エージェント

無料

公開されているagents.mdの規則に従ってAGENTS.mdファイルを生成および維持します。AIエージェントのワークフローのドキュメント作成、オンボーディングガイド、またはプロジェクト間でのエージェントの相互作用パターンの標準化を行う場合に使用します。

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