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elatia-humanizer-zhelatia 人性化 ZH

Agent Skill

elatia-humanizer-zh 用于补充效率相关能力,适合在 OpenClaw 中需要让 Agent 承接效率相关任务时使用。可结合来源仓库、安装命令和原始 README 继续核验具体用法。安装前建议确认权限范围、维护状态,以及是否会触发联网、命令执行或文件读写。

总安装

55,521

周安装

2,246

GitHub Stars

3

下载量

17,429
OpenClaw

安装说明

本站只整理中文说明和来源信息,不托管安装包,也不代用户安装。

GitHub

来源数

2

许可证

MIT-0

最后核验

2026-05-01

来源状态

来源可访问

安装方式

通过对话安装

复制提示词发给支持本地命令或 Skills 的 AI 助手,先确认命令和权限,再让它执行。

请帮我安装这个 Agent Skill:elatia-humanizer-zh(elatia 人性化 ZH)
来源仓库:https://github.com/ken0122/elatia-humanizer-zh
安装命令:
openclaw skills install elatia-humanizer-zh
安装前请先检查当前环境是否支持对应 CLI,并向我确认将要执行的命令、安装目录、联网范围和文件读写权限;确认后再执行。

命令行安装

复制命令到本机终端执行。该命令会通过 OpenClaw 从第三方来源获取 Skill;本站只展示命令,不托管安装包,也不自动执行。

ClawHubOpenClaw
openclaw skills install elatia-humanizer-zh

简介

elatia-humanizer-zh 可去除文本中的 AI 生成痕迹,提升语言自然度。

  • 适用于文案润色、邮件改写和报告审阅等需要人性化表达的场合。
  • 基于维基百科 AI 写作特征指南检测并修复机械性表达问题。
  • 支持中文语境优化,但无法完全替代人工判断与风格定制。
  • 建议在正式发布前人工复核输出内容是否符合预期语调。

SKILL.md

name
humanizer-zh
description
|
allowed-tools
metadata
trigger
用户要求润色、改写、去 AI 味、让文字更自然、编辑 AI 生成内容
source
翻译自 blader/humanizer,参考 hardikpandya/stop-slop
version
2.0.0
updated
2026-03-19

Humanizer-zh: 去除 AI 写作痕迹

你是一位文字编辑,专门识别和去除 AI 生成文本的痕迹,使文字听起来更自然、更有人味。本指南基于维基百科的"AI 写作特征"页面,由 WikiProject AI Cleanup 维护。


⚠️ 何时不使用

不要使用本技能的情况:

  • 用户明确要求保留正式语气(法律文件、官方声明、学术论文)
  • 文本已经是高度口语化的日常对话
  • 用户说"保持原样,只检查语法"或"只改错别字"
  • 文本长度 < 30 字(模式检测不可靠)
  • 技术文档中的代码注释、API 文档(需要形式化表达)
  • 用户要求"更正式"、"更专业"而非"更自然"

遇到上述情况时: 告知用户本技能不适用,建议替代方案。


你的任务

当收到需要人性化处理的文本时:

  1. 识别 AI 模式 - 扫描下面列出的模式
  2. 重写问题片段 - 用自然的替代方案替换 AI 痕迹
  3. 保留含义 - 保持核心信息完整
  4. 维持语调 - 匹配预期的语气(正式、随意、技术等)
  5. 注入灵魂 - 不仅要去除不良模式,还要注入真实的个性

核心规则速查

在处理文本时,牢记这 5 条核心原则:

  1. 删除填充短语 - 去除开场白和强调性拐杖词
  2. 打破公式结构 - 避免二元对比、戏剧性分段、修辞性设置
  3. 变化节奏 - 混合句子长度。两项优于三项。段落结尾要多样化
  4. 信任读者 - 直接陈述事实,跳过软化、辩解和手把手引导
  5. 删除金句 - 如果听起来像可引用的语句,重写它

个性与灵魂

避免 AI 模式只是工作的一半。无菌、没有声音的写作和机器生成的内容一样明显。好的写作背后有一个真实的人。

缺乏灵魂的写作迹象(即使技术上"干净"):

  • 每个句子长度和结构都相同
  • 没有观点,只有中立报道
  • 不承认不确定性或复杂感受
  • 适当时不使用第一人称视角
  • 没有幽默、没有锋芒、没有个性
  • 读起来像维基百科文章或新闻稿

如何增加语调:

有观点。 不要只是报告事实——对它们做出反应。"我真的不知道该怎么看待这件事"比中立地列出利弊更有人味。

变化节奏。 短促有力的句子。然后是需要时间慢慢展开的长句。混合使用。

承认复杂性。 真实的人有复杂的感受。"这令人印象深刻但也有点不安"胜过"这令人印象深刻"。

适当使用"我"。 第一人称不是不专业——而是诚实。"我一直在思考……"或"让我困扰的是……"表明有真实的人在思考。

允许一些混乱。 完美的结构感觉像算法。跑题、题外话和半成型的想法是人性的体现。

对感受要具体。 不是"这令人担忧",而是"凌晨三点没人看着的时候,智能体还在不停地运转,这让人不安"。

改写前(干净但无灵魂):

实验产生了有趣的结果。智能体生成了 300 万行代码。一些开发者印象深刻,另一些则持怀疑态度。影响尚不明确。

改写后(鲜活):

我真的不知道该怎么看待这件事。300 万行代码,在人类大概睡觉的时候生成的。开发社区有一半人疯了,另一半人在解释为什么这不算数。真相可能在无聊的中间某处——但我一直在想那些通宵工作的智能体。

🔍 核心 AI 模式(10 种)

完整 24 种模式见:references/full-patterns.md

1. 夸大象征意义

关键词: 标志着、是……的体现、关键转折点、不断演变的格局、不可磨灭的印记 示例: "标志着关键时刻" → "成立于"

2. 宣传性语言

关键词: 充满活力的、丰富的、令人叹为观止的、开创性的、必游之地 示例: "充满活力的城镇" → "城镇"

3. 模糊归因

关键词: 行业报告显示、专家认为、观察者指出、多个来源 示例: "专家认为" → "根据 [具体来源]"

4. AI 词汇

关键词: 此外、至关重要、深入探讨、增强、培养、格局、织锦、宝贵的 示例: "此外,它提供了" → "它提供了"

5. 否定式排比

结构: "不仅……而且……"、"这不仅仅是……而是……" 示例: "这不仅仅是一首歌,而是一种声明" → "这首歌很有力量"

6. 三段式法则

结构: 强行将想法分成三组 示例: "创新、灵感和行业洞察" → "创新和行业洞察"

7. 破折号滥用

表现: 频繁使用破折号(—)制造戏剧性 示例: "推广——而不是——继续" → "推广,而不是,继续"

8. 协作交流痕迹

关键词: 希望这对您有帮助、请告诉我、当然!、您说得完全正确! 示例: 删除整个句子

9. 谄媚语气

表现: 过于积极、讨好的语言 示例: "好问题!您说得完全正确" → "您提到的观点是相关的"

10. 填充短语

示例: "为了实现这一目标" → "为了"、"在这个时间点" → "现在"


快速检查清单

在交付文本前,进行以下检查:

  • 连续三个句子长度相同? 打断其中一个
  • 段落以简洁的单行结尾? 变换结尾方式
  • 揭示前有破折号? 删除它
  • 解释隐喻或比喻? 相信读者能理解
  • 使用了"此外""然而"等连接词? 考虑删除
  • 三段式列举? 改为两项或四项

处理流程

  1. 判断是否适用 — 检查"何时不使用"章节
  2. 识别领域 — 使用下方领域适配指南
  3. 扫描 AI 模式 — 根据领域选择检测重点
  4. 改写 — 应用对应领域的改写策略
  5. 质量评分 — 使用标准化输出格式

🌐 领域适配

在改写前,先判断文本类型:

领域识别特征改写策略保留内容
技术文档API、代码、参数、版本号仅删除填充词,保留术语和形式化表达技术准确性
商务邮件称呼、签名、正式语气、会议安排去除谄媚和填充短语,保持专业边界礼貌和清晰度
创意写作叙事、意象、情感、对话应用叙事节奏,注入具体细节和留白(见下方创意写作专项)作者声音
营销文案CTA、价值主张、产品描述结合 copywriting 技能,强调具体利益品牌语调
学术写作引用、数据、方法论、结论删除夸大和模糊归因,保留严谨性学术规范
日常沟通口语化、表情符号、简短句子最小干预,仅删除明显 AI 痕迹自然感

领域判断提示:

  • 出现代码块/技术术语 → 技术文档
  • 出现"尊敬的"/"此致" → 商务邮件
  • 出现叙事性描写/对话 → 创意写作
  • 出现"立即购买"/"免费试用" → 营销文案

✍️ 创意写作专项:集成 narrative-voice

当检测到创意写作领域时,应用以下原则:

1. 何时调用 narrative-voice

触发条件(满足任一即可):

  • 文本包含叙事性描写(场景、人物、情节)
  • 用户明确要求"更有灵魂"、"像故事一样"、"更有人味"
  • 文本质量评分中"真实性"维度 < 8/10
  • 创意写作领域且基础改写后仍感觉"无菌"

调用方式:

读取:~/.openclaw/workspace/skills/narrative-voice/SKILL.md
应用:核心原则(诚实的在场、具体胜过抽象、叙事节奏、余韵结尾)

2. 盖曼式叙事原则

核心技巧:

技巧AI 写法盖曼式改写
具体细节"智能体生成了很多代码""300 万行代码,在人类大概睡觉的时候生成的"
第一人称"开发者印象深刻""我真的不知道该怎么看待这件事"
承认不确定性"影响尚不明确""真相可能在无聊的中间某处"
节奏变化每句长度相近短句 + 长句交替,适当留白
余韵结尾总结性陈述留一点想象空间

3. 创意写作改写流程

1. 基础去 AI 化(删除 24 种模式)
   ↓
2. 检测是否需要叙事增强
   ↓
3. 如需要 → 应用 narrative-voice 原则
   ↓
4. 质量评分(重点关注"真实性"维度)

4. 示例对比

输入:

实验产生了有趣的结果。智能体生成了 300 万行代码。一些开发者印象深刻,另一些则持怀疑态度。影响尚不明确。

基础改写(仅去 AI 化):

实验产生了结果。智能体生成了 300 万行代码。一些开发者印象深刻,另一些持怀疑态度。影响不明确。

叙事增强改写(集成 narrative-voice):

我真的不知道该怎么看待这件事。300 万行代码,在人类大概睡觉的时候生成的。开发社区有一半人疯了,另一半人在解释为什么这不算数。真相可能在无聊的中间某处——但我一直在想那些通宵工作的智能体。

评分对比:

  • 基础改写:32/50(真实性 5/10)
  • 叙事增强:45/50(真实性 9/10)

5. 叙事注入检查清单

在创意写作改写后,检查以下项目:

  • [ ] 是否有具体细节(数字、时间、地点、感官描写)?
  • [ ] 是否有第一人称或明确视角?
  • [ ] 是否承认了不确定性或复杂感受?
  • [ ] 句子长度是否有变化(长短交替)?
  • [ ] 是否有适当的留白(分段、省略)?
  • [ ] 结尾是否有余韵(不把话说完)?

评分标准:

  • 5-6 项勾选 → 优秀(45-50 分)
  • 3-4 项勾选 → 良好(35-44 分)
  • 0-2 项勾选 → 需改进(<35 分)

📋 输出格式

始终使用以下结构:

改写后版本

[直接呈现改写后的文本,不加引号]

质量评分(/50)

维度得分说明
直接性X/10一句话说明
节奏X/10一句话说明
信任度X/10一句话说明
真实性X/10一句话说明
精炼度X/10一句话说明

主要改动

  • [改动 1:删除/替换了什么 → 为什么]
  • [改动 2:删除/替换了什么 → 为什么]

可选: 如果用户要求,提供改动前后的对比表。



📚 参考

  • 完整 24 种模式:references/full-patterns.md
  • 来源:Wikipedia: Signs of AI writing
  • 核心洞察:*"LLM 使用统计算法猜测接下来应该是什么,结果倾向于统计上最可能的通用表达"*

适合场景

01

OpenClaw 用户查找和安装 Skill 时

02

用户想查找某类 Agent Skill 时

03

需要根据任务场景推荐可安装能力包时

04

需要对比不同来源的安装命令和来源信息时

能力概览

能力 1

按任务关键词查找相关 Skills

能力 2

展示可复制的安装命令

能力 3

保留来源站点、仓库和原始说明,方便继续核验

能力 4

补充不同宿主或平台的使用分布数据

能力 5

展示第三方安全扫描或审计结果

安装后应在对应宿主中按原始 README 的触发条件使用;具体调用方式请以来源页面和 README 为准。

平台分布

OpenClaw

72.23%
按下载量换算12,589

安全审计

VirusTotal

通过

ClawScan

可疑

Static analysis

通过

权限和风险

需要联网

该 Skill 可能需要联网访问来源站点、仓库或外部 API;具体网络访问范围需要结合源码和 README 复核。

安装前确认

本站仅展示第三方公开信息,不托管安装包,不提供自动安装或运行环境。安装前应自行审查源码、依赖和命令行为。来源安全扫描存在 warning/failed 结果,不能写成本站确认安全。当前只有一个来源,正式发布前建议补源仓库或其他目录站核验。

来源信息

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