Humanize Chinese

v2.1.0

检测并去除中文文本中的AI写作痕迹。当用户说"去AI味"、"改得自然一点"、"太机器了"、"帮我润色"、"去掉AI感"时使用。支持文件输入或直接粘贴文本,输出改写后文本和对比报告。适用于论文、文案、公众号、社交媒体等场景。

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byYirong@erongcao

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openclaw skills install erong-humanize-chinese

Humanize Chinese v2.1

中文 AI 文本人性化改写工具。检测 AI 写作特征,去除机器腔调,保留原意。

工作流

用户给我文本 → 我运行脚本 → 输出改写后文本

方式一:直接粘贴(最常用)

用户直接把文字发给我,我调用脚本处理:

# 对比 + 改写(激进模式,适合明显AI味的内容)
python3 ~/.openclaw/skills/humanize-chinese-2-0-0/scripts/compare_cn.py --scene social -a

# 纯检测,不改写(想先看看AI味有多重)
python3 ~/.openclaw/skills/humanize-chinese-2-0-0/scripts/detect_cn.py -v

# 指定场景改写
# --scene general  通用(默认)
# --scene social   社交媒体、短文
# --scene tech     科技文章
# --scene formal   正式文章/报告
# --scene chat     对话/聊天

方式二:文件处理

# 改写并保存到新文件
python3 ~/.openclaw/skills/humanize-chinese-2-0-0/scripts/humanize_cn.py 输入.txt -o 输出.txt --scene social -a

# 检测AI分数
python3 ~/.openclaw/skills/humanize-chinese-2-0-0/scripts/detect_cn.py 输入.txt -v

方式三:批量处理

# 批量改写所有 markdown 文件
for f in *.md; do
  python3 ~/.openclaw/skills/humanize-chinese-2-0-0/scripts/humanize_cn.py "$f" --scene tech -a -o "${f%.md}_clean.md"
done

检测评分体系

分数等级含义
0-24🟢 低读起来像真人
25-49🟡 中有一些AI特征
50-74🟠 高大概率AI写的
75-100🔴 很高基本确定是AI

核心检测类别

类别权重示例
🔴 三段式套路首先…其次…最后
🔴 机械连接词值得注意的是、综上所述
🔴 空洞宏大词赋能、闭环、新质生产力
🟠 引流开场白让我们一起、揭秘、划重点
🟠 模糊概括有研究表明、专家认为
🟠 AI高频词助力、彰显、底层逻辑
🟠 套话废话值得一提的是、毫无疑问
🟡 节奏单一句子长度高度一致

改写原则(基于研究)

  1. 打破固定句式 — AI 喜欢"首先/其次/最后",改成自然过渡
  2. 增加具体细节 — "有研究表明" → "XX团队在2025年发表的数据"
  3. 隐藏中心句 — AI 开头就给结论,改写到段中或段尾
  4. 注入个人视角 — 加"我觉得"、"查了资料后发现"
  5. 句式变化 — 长短句交替,主动被动互换

规则配置

所有检测词和替换规则在:

~/.openclaw/skills/humanize-chinese-2-0-0/scripts/patterns_cn.json

可自行添加新的 AI 特征词或调整替换映射。

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