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cnki-aigc-rewrite
改写中文学术论文中被知网AIGC检测器标为"红色显著"的段落,目标是将AI率落出红色区间且不改变事实/数字/术语/引用。基于实战将20.6%降至10.1%(净降10.5个百分点)的工作流提炼。使用场景:用户提到"知网AIGC""降AI率""红色显著""降重"或贴出AIGC检测报告片段时触发。
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改写中文学术论文中被知网AIGC检测器标为"红色显著"的段落,目标是将AI率落出红色区间且不改变事实/数字/术语/引用。基于实战将20.6%降至10.1%(净降10.5个百分点)的工作流提炼。使用场景:用户提到"知网AIGC""降AI率""红色显著""降重"或贴出AIGC检测报告片段时触发。
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基于 SOC 职业分类
| name | cnki-aigc-rewrite |
| description | 改写中文学术论文中被知网AIGC检测器标为"红色显著"的段落,目标是将AI率落出红色区间且不改变事实/数字/术语/引用。基于实战将20.6%降至10.1%(净降10.5个百分点)的工作流提炼。使用场景:用户提到"知网AIGC""降AI率""红色显著""降重"或贴出AIGC检测报告片段时触发。 |
用户做以下任一动作时触发:
仅适用于中文学术论文(学位论文、期刊投稿、学术报告)。不适用于:
知网AIGC检测器不是抓"AI写的",而是抓5种语言模式。理解这5种模式比记规则更重要:
模式1:句法节奏的可预测性 — LLM输出句长集中在20-35字(正态分布),人类写作是齐夫分布(少数特别长、少数特别短、多数中等)。改写要刻意打破均匀。
模式2:信息密度的均匀性 — LLM每段密度都差不多,人类写作有"高密度论证段"和"低密度铺陈段"。检测器跟踪段级特征值方差。
模式3:术语的句法位置固定 — LLM倾向把术语放在主语位置("逆向技术溢出转化为创新能力"),人类更常放在话题或宾语位置("企业把外部技术转化为创新能力")。不动术语本身,但挪动它在句子里的角色。
模式4:连接词功能重叠 — LLM爱用"因此""从而""进而""由此",功能高度重叠都在做因果推进。人类的连接词承担多种功能:补充(也就是说)、转述(换句话说)、强调(——)、对照(同向)。
模式5:模板段功能全等性 — 三/四项工整排比、抽象名词链、段尾元话语收束、模板化报告句、平行铺陈+末尾收束。这5个具体特征是上面5种模式的表层呈现。
用户贴一段红色显著文本进来,按以下步骤处理:
步骤1:识别高危特征 扫描这段文本,列出它命中了下面哪几个具体特征(不必全列,列最关键2-3条):
步骤2:执行改写动作 按下列动作改写。保留所有数字、变量名、文献编号[N]、年份、作者姓名、专业术语:
拆三/四项排比:每一项换不同句式起头(描述句/判断句/动宾句/转折句各一)
抽象名词链 → 动词短语:
删段尾元话语:让段落自然结束。
替换LLM典型语套:
打乱句长方差:长短句穿插,用"——""换句话说""问题是""也就是说"让节奏不均匀。不要写成短句串+连接词,那是另一种AI腔。
挪动术语句法角色:原文术语在主语位置的,改写时换到宾语或话题位置。
步骤3:自检5项
输出前必须过一遍:
任一项不通过,重写。
Done when: 输出包含改写版 + 改了哪些高危特征(1-3条最关键的)+ 未动的部分(数字/术语/引用列表)。
用户贴整节文字进来,按以下步骤:
步骤1:标定高危段落 通读全节,按红色密度排序输出一个清单:
段[起始词]…:高危特征 [排比/抽象名词链/元话语/模板报告/铺陈收束]
让用户确认要改哪几段(可能用户只想改密度最高的1-2段)。
Done when: 给出排序清单等用户选择。
步骤2:批量改写选定段落 按路线A的步骤2/3对每一段改写。每段输出格式:
【段N原文】
(节选首15字...)
【改写版】
(完整改写后段落)
【改了哪些】
- (1-2条最关键改动)
Done when: 所有选定段落改写完,每段都通过自检5项。
按这套方法实战处理一篇本科毕业论文:
| 指标 | 首检 | 复检 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 总AI率 | 20.6% | 10.1% | -10.5个点 |
| 第1部分 | 4.2% | 0.0% | 全部归零 |
| 第2部分 | 26.0% | 15.8% | -10.2个点 |
| 第3部分 | 22.6% | 13.7% | -8.9个点 |
最关键变化:全文红色显著片段全部降为疑似——这是质变而不只是量变。10%左右是中文学术语体本身的下限,再降会损失学术性。