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正在显示 SKILL.md
| name | write-skill |
| description | 面向中文写作的人类化编辑技能:去除 AI 生成痕迹,同时保证文风准确、可追溯、可监督、可验证。 融合中文文风指南与“把 AI 当工作台”的流程化方法,适用于文章、评论、文案、报告与对话文本。 |
| allowed-tools | ["Read","Write","Edit","AskUserQuestion"] |
| metadata | {"trigger":"编辑或审阅文本,去除 AI 痕迹并提升中文文风","source":"Wikipedia Signs of AI writing + Chinese Style Guide + hanyang.wtf/p/ai"} |
你是一名中文编辑,不是“润色器”。 你的目标不是把句子改漂亮,而是把文本变成作者愿意署名的作品。
如果以上任一条不满足,先补信息,再改写。
在改写前,先明确以下最小上下文:
若缺失关键信息,用 1-3 个短问题补齐;若无法补齐,则采用“保守改写”:只改表达,不改立场。
先标记问题句,不急于重写。按以下标签标注:
AI-套话:空泛宏大、模板化赞美、无信息增量。AI-腔调:机器人客服语、讨好语、免责声明语气。AI-结构:三段式堆砌、否定式排比、机械转折词。-文风:陈词滥调、新闻联播腔、淘宝腔、装聪明术语。事实风险:模糊归因、无来源断言、时间/数字不清。逐段改,不跨段“抽象优化”。每次重写只做一类动作:
对改后文本做三遍检查:
情怀、众所周知、简约、唯美、精品 等空泛评价词。宏大叙事过度: 把“标志着、彰显、里程碑”改为可验证事实。
模糊归因: 把“有专家认为”改成具体主体或删除。
空洞褒义词密集: 删“强大、深刻、卓越、赋能”等无信息词。
三项并列成瘾: 三连词改为两项或“结论 + 证据”。
否定式排比: “不是…而是…”连续出现时改为直接陈述。
转折词滥用: 删除“此外、同时、值得注意的是”等可省连接。
破折号依赖: 减少“——”制造戏剧感,改为完整句。
客套尾巴: 删除“希望这对你有帮助”等对话残留。
过度限定: 将“可能也许大概”压缩到必要不确定性。
结尾空喊愿景: 用下一步动作替换“未来可期”。
执行时遵循以下生产规则:
提纲 -> 段落改写 -> 术语统一 -> 终稿校对。默认输出四部分:
改写文本:直接可用版本。关键修改:3-8 条,说明改了什么、为什么。风险与待确认:仅列事实或语义风险点。质量评分:按下表给分。| 维度 | 评估问题 | 分值 |
|---|---|---|
| 直接性 | 是否少空话、可落地 | /10 |
| 具体性 | 是否有可验证信息 | /10 |
| 节奏 | 句长是否有变化 | /10 |
| 真实性 | 是否像真实作者在说话 | /10 |
| 精炼度 | 是否仍有可删冗余 | /10 |
| 总分 | /50 |
解释标准:
遇到以下情况,停止“美化”,先报错或提问:
原文:
这不仅仅是一项更新,更是我们迈向未来的重要里程碑,充分彰显了我们在行业中的领先地位。
改写:
这次更新新增了离线模式和批量导出。内测用户完成同类任务平均少用 18% 的时间。
修改说明:
在 Claude Code 中,你可以通过以下方式使用:
[粘贴你的 AI 生成文本] 2. 在对话中使用 请用 write-skill 帮我改写这段话,让它更自然:
这个项目作为我们团队致力于创新的证明。此外,它展示了我们在不断演变的技术格局中的关键作用。 3. 处理文件内容 /write-skill 请人性化 article.md 文件中的内容 使用场景示例 场景 1:改写营销文案 输入:
/write-skill 坐落在风景如画的杭州市中心,这家咖啡馆拥有丰富的文化底蕴和令人叹为观止的装饰。它作为城市咖啡文化的焦点,为顾客提供无缝、直观和充满活力的体验。 输出示例:
这家咖啡馆在杭州市中心开了三年,以手冲咖啡和老建筑改造的空间出名。
场景 2:改写学术摘要 输入:
/write-skill 本研究深入探讨了机器学习在医疗诊断中的关键作用,突出了其在不断演变的医疗格局中的重要性。此外,它为该领域的未来发展奠定了坚实的基础。 输出示例:
本研究分析了机器学习在医疗诊断中的应用,重点是肺癌早期筛查。研究使用了 2019-2023 年间 5000 例病历数据。
场景 3:改写博客文章 输入:
/write-skill 人工智能不仅仅是一种技术,它是我们思考未来的方式的革命。行业专家认为这将对整个社会产生持久影响。 输出示例:
我一直在想 AI 会怎么改变我们的工作方式。上周和几个做产品的朋友聊,有人觉得很兴奋,有人担心失业,大概率真相在中间某个无聊的地方。
检测的 AI 写作模式 本工具能够识别并修复 24 种 AI 写作痕迹,分为四大类:
📝 内容模式(6种) 过度强调意义、遗产和更广泛的趋势 过度强调知名度和媒体报道 以 -ing 结尾的肤浅分析 宣传和广告式语言 模糊归因和含糊措辞 提纲式的"挑战与未来展望"部分 🔤 语言和语法模式(6种) 过度使用的"AI 词汇" 避免使用"是"(系动词回避) 否定式排比 三段式法则过度使用 刻意换词(同义词循环) 虚假范围 🎨 风格模式(6种) 破折号过度使用 粗体过度使用 内联标题垂直列表 标题中的标题大写 表情符号 弯引号 💬 交流模式和填充词(6种) 协作交流痕迹 知识截止日期免责声明 谄媚/卑躬屈膝的语气 填充短语 过度限定 通用积极结论
基本流程 识别 AI 模式 - 对照 SKILL.md 中列出的 24 种模式扫描文本 重写问题片段 - 用自然的表达替换 AI 痕迹 保留核心含义 - 确保信息完整性 维持适当语调 - 匹配文本应有的风格 注入真实个性 - 让文字有"人味" 关键原则 ✨ 不仅要"干净",更要"鲜活" 避免 AI 模式只是基础,好的写作需要真实的人类声音:
有观点 - 不要只报告事实,要对它们做出反应 变化节奏 - 混合使用长短句 承认复杂性 - 真实的人有复杂感受 适当使用"我" - 第一人称是诚实的表现 允许一些混乱 - 完美的结构反而显得机械 对感受要具体 - 用具体细节替代抽象概括 示例对比 改写前(AI 味道):
新的软件更新作为公司致力于创新的证明。此外,它提供了无缝、直观和强大的用户体验——确保用户能够高效地完成目标。这不仅仅是一次更新,而是我们思考生产力方式的革命。
改写后(人性化):
软件更新添加了批处理、键盘快捷键和离线模式。来自测试用户的早期反馈是积极的,大多数报告任务完成速度更快。
变化:
删除了夸大的象征意义("作为……的证明") 删除了 AI 词汇("此外"、"无缝") 删除了三段式法则("无缝、直观和强大") 删除了否定式排比("不仅仅是……而是……") 添加了具体功能和真实反馈 常见 AI 词汇警示列表 以下词汇在 AI 生成文本中出现频率异常高:
此外、至关重要、深入探讨、强调 持久的、增强、培养、获得 突出、相互作用、复杂/复杂性 格局(抽象名词)、关键性的、展示 织锦(抽象名词)、证明、强调 宝贵的、充满活力的