Method Dev Agent

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📖 技能介紹

Method Dev Agent - 方法開發助手

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專業技能: 藥品分析實驗室 | 色譜方法開發 | HPLC/UPLC/GC

🎯 解決的問題

藥品分析實驗室方法開發過程中的痛點: - ❌ 試錯成本高(數週甚至數月) - ❌ 知識依賴個人,難以沉澱 - ❌ 實驗記錄分散,追溯困難 - ❌ 最佳化路徑不清晰

💡 解決方案

AI驅動的方法開發助手Agent: - 📝 智慧實驗記錄 - 系統化記錄每次實驗引數和結果 - 🔍 方法檢索 - 快速查詢歷史方法和實驗記錄
- 📊 趨勢分析 - 視覺化方法最佳化過程 - 💾 知識沉澱 - 結構化儲存方法開發知識

✨ 核心功能

1. 實驗記錄管理

  • 完整的色譜條件記錄(色譜柱、流動相、梯度、溫度等)
  • 樣品資訊和前處理方法
  • 結果資料(保留時間、分離度、塔板數等)
  • 觀察記錄和下一步計劃

2. 方法庫

  • 儲存成功的色譜方法
  • 按化合物、基質、色譜柱型別分類
  • 快速檢索和複用

3. 資料分析

  • 實驗狀態統計
  • 成功評分趨勢
  • 方法最佳化視覺化

4. AI推薦 (專業版)

  • 基於歷史資料的方法推薦
  • 色譜條件最佳化建議
  • 問題診斷和解決方案

🚀 快速開始

# 安裝依賴
pip install streamlit pandas plotly

# 執行應用
streamlit run app.py

# 瀏覽器訪問
http://localhost:8501

💰 定價

版本 功能 價格
基礎版 實驗記錄、方法庫、基礎分析 免費
專業版 +AI推薦、檔案解析、高階分析 0.03 ETH/月
企業版 +本地部署、定製開發、培訓 定製報價

🏥 適用場景

  • 藥品QC實驗室方法開發
  • 仿製藥一致性評價
  • 新藥質量標準研究
  • 穩定性試驗方法最佳化

👨‍🔬 目標使用者

  • 藥品分析研究員
  • QC方法開發科學家
  • 實驗室經理
  • CRO公司分析部門

📞 聯絡方式

作者: Teagee Li
領域: 藥品分析實驗室管理
郵箱: teagee@qq.com
GitHub: https://github.com/teagec/t2


讓方法開發更智慧、更高效

🤖 AI 評測

這個Skill質量較好,文件清晰、程式碼結構完整、功能實現全面。它解決了藥品分析方法開發中的記錄管理問題,能幫助實驗室系統化管理色譜方法開發過程。優點是功能實用、介面友好、資料模型設計合理。不足是配置檔案宣告的截圖缺失,且包內混入了部分不需要的草稿文件,影響了整體的專業度。

📊 多維度評分

適應性3.7
規範性4.1
有效性4.3
可靠性4.1
可信度5

📁 包含檔案 (19 個)

📄 CLAWHUB_README.md 2.1 KB
📄 PUBLISH_CHECKLIST.md 3.5 KB
📄 PUBLISH_GUIDE.md 1.3 KB
📄 README.md 1.3 KB
📄 SKILL.md 2.1 KB
📄 _meta.json 135 B
📄 publish.sh 1.4 KB
📄 requirements.txt 84 B
📄 scripts/init_db.py 1.4 KB
📄 skill.json 917 B
📄 src/app.py 19.8 KB
📄 src/database.py 15 KB
📄 src/models.py 5.1 KB
📄 src/utils.py 4.1 KB
📄 tests/test_basic.py 3.2 KB
📄 xiaohongshu_posts.md 3.9 KB
📄 zhihu_answer_draft.md 3.1 KB
📄 zhihu_answer_draft_2.md 3.6 KB
📄 zhihu_answer_draft_3.md 4.1 KB