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시나리오 라인

📊 데이터 & AI

너만 돌릴 수 있는 Notebook, 아무도 재현 못 하는 결과.

파이프라인은 깨끗하게 재실행, 결론은 데이터까지 추적.

Notebook 재실행 2시간→명령 하나로 재현이상치 설명 1시간→소스까지 추적
모든 태그12data-ai11data-analysis10ai-ml10documentation10python4git3model2delegate2coding2mem2dashboard1aigc1reduce1code1codex

이 라인에 10개 스킬

📊

안데이터

프리미엄

이 스킬은 Python에서 주석이 달린 데이터 행렬을 작업할 때 사용해야 합니다. 특히 단일 세포 유전체 분석, 메타데이터가 포함된 실험 측정 관리, 또는 대규모 생물학적 데이터 세트 처리에 사용합니다. AnnData 객체, h5ad 파일, 단일 세포 RNA-seq 데이터, 또는 scanpy/scverse 도구와의 통합이 포함된 작업에서 사용하세요.

데이터 & AI10 KB
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📊

다스크

프리미엄

병렬/분산 컴퓨팅. pandas/NumPy를 메모리 이상으로 확장, 병렬 DataFrames/Arrays, 다중 파일 처리, 작업 그래프, 메모리보다 큰 데이터셋 및 병렬 워크플로우용.

데이터 & AI14 KB
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📊

데이터몰

프리미엄

Pythonic wrapper around RDKit with simplified interface and sensible defaults. Preferred for standard drug discovery: SMILES parsing, standardization, descriptors, fingerprints, clustering, 3D conformers, parallel processing. Returns native rdkit.Chem.Mol objects. For advanced control or custom parameters, use rdkit directly. 한국어 번역: RDKit 주변에 단순화된 인터페이스와 합리적인 기본값을 가진 파이썬스러운 래퍼입니다. 표준 약물 발견에 선호되는 기능: SMILES 파싱, 표준화, 기술자, 지문, 클러스터링, 3D 구조체, 병렬 처리입니다. 기본 rdkit.Chem.Mol 객체를 반환합니다. 고급 제어나 사용자 정의 매개변수가 필요한 경우에는 직접 rdkit을 사용하세요.

데이터 & AI18 KB
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📊

Pyopenms

프리미엄

질량 분석 데이터 분석용 OpenMS에 대한 Python 인터페이스. 파일 처리(mzML, mzXML, mzTab, FASTA, pepXML, protXML, mzIdentML), 신호 처리, 특징 검출, 펩티드 식별 및 정량 분석을 포함한 LC-MS/MS 단백질체학 및 대사체학 워크플로우에 사용하세요. 질량 분석 데이터 작업, 단백질체학 실험 분석 또는 대사체학 데이터셋 처리 시 적용하세요.

데이터 & AI5 KB
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📊

과학적 글쓰기

프리미엄

과학 논문 초안을 작성하세요. IMRAD 구조, 인용(APA/AMA/Vancouver), 그림/표, 보고 지침(CONSORT/STROBE/PRISMA), 초록 등 연구 논문 및 학술지 제출용 내용을 다룹니다.

데이터 & AI16 KB
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📊

Scikit Learn

프리미엄

scikit-learn을 활용한 Python 기계 학습. 지도 학습(분류, 회귀), 비지도 학습(클러스터링, 차원 축소), 모델 평가, 하이퍼파라미터 튜닝, 전처리 또는 ML 파이프라인 구축 시 사용합니다. 알고리즘, 전처리 기술, 파이프라인 및 모범 사례에 대한 종합 참고 문서를 제공합니다.

데이터 & AI15 KB
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📊

Scvi Tools

프리미엄

이 기술은 scRNA-seq, scATAC-seq, CITE-seq, 공간 전사체학 및 기타 단세포 모달리티를 포함한 scvi-tools를 사용한 단세포 오믹스 데이터 분석 시 사용되어야 합니다. 확률적 모델링, 배치 교정, 차원 축소, 차등 발현, 세포 유형 주석, 다중 모달 통합 및 공간 분석 작업에 이 기술을 사용하십시오.

데이터 & AI7 KB
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토치 지오메트릭

프리미엄

그래프 신경망 (PyG). 기하학적 딥러닝을 위한 노드/그래프 분류, 링크 예측, GCN, GAT, GraphSAGE, 이종 그래프, 분자 속성 예측.

데이터 & AI20 KB
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📊

우맵 런

프리미엄

UMAP 차원 축소. 고차원 데이터에 대한 2D/3D 시각화, 클러스터링 전처리 (HDBSCAN), 지도/파라미터 UMAP용 고속 비선형 매니폴드 학습.

데이터 & AI15 KB
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📊

Vaex

프리미엄

가용 RAM을 초과하는 대형 테이블 데이터 세트(수십억 개 행)를 처리하고 분석할 때 이 기능을 사용하세요. Vaex는 코어 외 DataFrame 연산, 지연 평가, 빠른 집계, 대형 데이터의 효율적인 시각화 및 대형 데이터 세트의 기계 학습에서 우수합니다. 사용자가 대형 CSV/HDF5/Arrow/Parquet 파일로 작업하거나, 대규모 데이터 세트에 대한 빠른 통계를 수행하거나, 대형 데이터의 시각화를 만들거나, 메모리에 맞지 않는 ML 파이프라인을 구축해야 할 때 적용하세요.

데이터 & AI6 KB
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