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npx skills add https://github.com/cyhzzz/baokuanzhifang --skill ai-proofreading命令会保持在同一行。复制前请横向滚动并检查完整内容。
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基于 SOC 职业分类
| name | ai-proofreading |
| description | 花叔三遍审校降AI味方法论,对所有AI生成内容进行发布前质检,目标AI检测率<30% |
| license | proprietary |
| compatibility | opencode |
| displayName | AI内容审校降AI味 |
| version | 1.0.0 |
| author | 爆款智坊 |
| category | compliance |
| contentType | 审校 |
| platform | 多平台 |
| tags | ["降AI味","内容审校","AI腔识别","质检合规"] |
| brandColor | #0ea5e9 |
| verified | true |
| defaultPrompt | 对AI生成内容进行三遍审校降AI味 |
将 AI 生成内容的 AI 检测率降至 30% 以下,同时:
逐段审校内容的底层质量,确保信息正确、逻辑通顺、结构合理。
事实核查
逻辑校验
结构优化
合规复核
config/compliance-rules.json(R01-R10)逐条检查识别并系统性改写 6 大类 AI 写作腔调,这是降AI味的核心环节。
第一类:套话空话(空洞的正确废话)
第二类:机械句式(AI偏好的固定句式)
第三类:AI偏好词汇(高频但缺乏个性的词汇)
第四类:结构模板化(八股文式结构)
第五类:态度暧昧(缺乏明确立场)
第六类:细节缺失(只有框架没有血肉)
在内容正确、AI腔清除的基础上,打磨阅读节奏,让内容读起来像人写的。
句长节奏
段落节奏
排版节奏
语气一致性
输入包含:
# 审校报告
## 一、内容审校结果
### 事实核查
- {核查项1}:{正确/存疑/错误} —— {说明}
- {核查项2}:{正确/存疑/错误} —— {说明}
### 逻辑校验
- {逻辑问题1}:{问题描述} → {修改建议}
- {逻辑问题2}:{问题描述} → {修改建议}
### 结构优化
- {结构问题1}:{问题描述} → {修改建议}
### 合规复核
- R0X {规则名}:{通过/不通过} —— {说明}
## 二、AI腔识别清单
| 序号 | 类别 | 原文片段 | 问题诊断 | 改写建议 |
|------|------|----------|----------|----------|
| 1 | 套话空话 | {原文} | {诊断} | {改写} |
| 2 | 机械句式 | {原文} | {诊断} | {改写} |
| ... | ... | ... | ... | ... |
AI腔命中统计:
- 套话空话:X 处
- 机械句式:X 处
- AI偏好词汇:X 处
- 结构模板化:X 处
- 态度暧昧:X 处
- 细节缺失:X 处
## 三、节奏打磨建议
### 句长节奏
- {建议1}
### 段落节奏
- {建议1}
### 排版节奏
- {建议1}
## 四、改写后全文
{完整改写后的内容,已消除AI腔、优化节奏、保留合规要素}
## 五、审校结论
- AI检测率预估:{审校前X% → 审校后预计Y%}
- 合规状态:{通过/需人工复核}
- 风格一致性:{一致/存在漂移}
- 建议操作:{可直接发布/需投顾确认后发布/需返工}
config/compliance-rules.json 的 R01-R10 合规校验本 skill 作为所有内容生成 skill 的下游质检环节,典型协作链路:
market-comment → 生成市场评论 → ai-proofreading → 审校降AI味 → 发布live-highlight-extractor → 提取直播高光 → ai-proofreading → 审校降AI味 → 发布topic-scout → 生成选题方案 → (基于方案创作)→ ai-proofreading → 审校降AI味 → 发布video-to-note → 短视频转图文 → ai-proofreading → 审校降AI味 → 发布审校规范参照 config/content-creation-guidelines.json 中各平台的 aiContentRules 配置。