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딥도크

확산 기반 분자 도킹. PDB/SMILES, 신뢰도 점수, 가상 스크리닝에서 단백질-리간드 결합 자세를 예측하며, 구조 기반 약물 설계용입니다. 친화성 예측에는 사용되지 않습니다.

K-Dense-AI

핵심 기능

즉시 사용 가능

복잡한 설정 없이 워크플로우에 빠르게 통합

커뮤니티 검증

활발한 오픈소스 커뮤니티의 지속적인 업데이트

완전 무료

MIT/Apache 라이선스로 상업적 및 개인적 사용 가능

유연한 확장

필요에 따라 사용자 정의 및 확장 가능

사용 방법

1Skill 파일 가져오기

소스 리포지토리에서 스킬 파일 다운로드 또는 복사

2Claude에 설치

스킬 파일을 Claude의 스킬 디렉토리에 배치 (일반적으로 ~/.claude/skills/)。

3사용 시작

Claude를 재시작하거나 리로드 명령을 실행하여 스킬 로드

팁: 처음 사용하기 전에 스킬의 문서와 코드를 주의 깊게 읽고 기능과 권한 요구사항을 이해하세요

관련 태그

#ai-ml#data-analysis#debugging#docker#documentation#git#python

기술 정보

작성자
K-Dense-AI
카테고리
Development
파일 크기
15.06 KB
소스 리포지토리
K-Dense-AI__claude-scientific-skills
메타데이터
YAML 메타데이터 포함
라이선스
MIT

모든 스킬은 오픈소스 커뮤니티에서 제공되며 원 작성자의 저작권을 보존합니다

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

이 스킬을 선택하는 이유

검증된 이점과 측정 가능한 영향

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미리 구성된 React/TypeScript 패턴으로 설정 시간을 단축하세요.

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