speak-human-tw

作者 Raymondhou0917已验证

「說人話」:繁體中文的去 AI 味改寫 skill。抓 38 種 AI 寫作痕跡,順手校正中國用語與半形標點,給 Claude Code / Codex / Cursor 用。

879
Stars
95
Forks
Python
语言
2026/8/23
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本 Skill 为第三方开源软件,独立托管于 GitHub。SkillTip 仅为信息目录,不控制或维护底层仓库。所显示的安全检查为自动化且范围有限,安装前请自行审查源码。

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# Add to your Claude Code skills
git clone https://github.com/Raymondhou0917/speak-human-tw

快速入门

使用 speak-human-tw 等 Skills 的指南。

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已验证

上次扫描:—

{
  "status": "PASSED",
  "issues": []
}

README.md

說人話 speak-human-tw

字都對,卻不像人講的話?那就是 AI 味。

License: MIT Version Benchmark zh-TW GitHub stars


說人話 speak-human-tw:繁體中文的去 AI 味改寫 skill

🤖  AI 幫你把稿子寫好了,你自己讀一遍卻覺得哪裡怪,但又說不出來哪裡怪?
📮  電子報資訊全對,讀起來卻像新聞稿,不像你在跟讀者講話?
😮‍💨  每次都要一句一句抓「這句好 AI 味」,叫它重寫,改到最後比自己從頭寫還累?

✨ 這些,說人話.skill 都能解決。


一個專門校對繁體中文的 skill:抓出 35+ 種 AI 中文寫作痕跡,順手把中國用語和半形標點改成台灣的寫法,改寫成讀起來像人寫的版本,還附一份交稿前能自己打分數的檢核表。

給 Claude Code、Codex、Cursor 和任何能讀 Markdown 的 AI agent 用。

內容創作 · 行銷文案 · 日常辦公 —— 電子報 · 社群貼文 · 銷售頁 · 客服回信 · 簡報 · 公告 · Email


先保住事實 → 再清掉 AI 味 → 最後才加人味

不是把你的稿子洗成機器人,是把 AI 味洗掉、把你洗回來。


應用說明:真人手寫 vs. AI 代寫辨識

案例一:2024 年手寫電子報 → 那年根本沒有 AI 幫忙。丟進去使用 /speak-human-tw,它說沒有 AI 痕跡,感動。

說人話 skill 檢查 2024 年真人手寫的雷蒙週報,判定不用改

案例二:AI 代寫的回覆 → 抓到 6 處 AI 味&提供建議修改方向

說人話 skill 檢查 AI 代寫的 YouTube 留言回覆,逐條列出 6 處 AI 味

這個對比只能證明一件事:同一份 skill,能助你分得出 AI 味,它不代表你可以拿來當「萬用內容寫作」skill 用。

它做的是校對,不是創作:拿一篇你已經寫好的稿子,抓出裡面的 AI 常見寫作模式,列出「哪裡可以怎麼改」的建議,要不要採用、怎麼改,還是你自己拍板。

正確應用是先用你自己的風格寫初稿 → 用說人話抓 AI 味、拿改寫建議 → 自己判斷取捨、補回你的經驗和語氣,這樣才算定稿。 📌 完整說明見下方〈在你的寫作流程中,適合在哪個位置?〉


說人話,能把你的 AI 味,改成什麼樣?

社群貼文:emoji 轟炸+勸誡收尾

改寫前

🚀 重磅消息!AI 寫作工作坊正式上線啦!💡 這不僅僅是一堂課,更是一場思維的革命。與其在原地焦慮,不如現在就出發。畢竟,機會永遠留給準備好的人,不是嗎?🔥

改寫後

AI 寫作工作坊開放報名了。三個小時,教你三件事:怎麼讓 AI 抓到你的語氣、怎麼建自己的改稿流程、怎麼把重複的產文工作自動化。上一梯 40 個名額,三天就額滿,這梯加開到 60 個,別錯過了。

電子報:價值上升詞+解說導引句

改寫前

值得注意的是,上個月我們進行了一次意義深遠的實驗——把電子報的發送時間從週五早上改到週日晚上——這個決定標誌著我們對讀者行為的重新思考。

結果,開信率從 31% 掉到 14%。這個數據深刻地印證了內容產業瞬息萬變的本質,也提醒我們:真正的成長不是盲目嘗試,而是持續學習。

把這些數字擺在一起,你會讀到一件很重要的事:讀者的習慣比我們想像的更頑固。

改寫後

上個月我們做了一個實驗:電子報從週五早上改到週日晚上發。

結果開信率從 31% 掉到 14%。

讀者的習慣比我想像的頑固。你們就是習慣週五早上配咖啡看信是吧。好,那我下一期改回週五發,然後把「發送時間」正式排進 A/B 測試清單,用數據說話,不能在自以為我喜歡週日看就改到週日。

台灣在地化:中國用語校正改寫

改寫前

這個視頻的質量真的很高,信息量很大,博主講得特別接地氣。

改寫後

這支影片品質很高,資訊量很大,創作者把抽象概念講得很生活化。

更多場景(銷售頁、客服回信、公告)的完整 before/after 見 references/examples.md

說人話在社群貼文、文章撰寫、Email 與行銷文案中偵測 AI 味並提出改寫建議

覺得說人話有用,幫我點一顆星


30 秒上手

Claude Code

git clone https://github.com/Raymondhou0917/speak-human-tw.git ~/.claude/skills/speak-human-tw

裝好後在對話裡說「幫這段去 AI 味」「這段好 AI,說人話」就會自動觸發。

Codex(單次使用)

git clone https://github.com/Raymondhou0917/speak-human-tw.git && cd speak-human-tw
codex exec -C . "讀取 ./SKILL.md,按規則改寫以下文字,這次直接套用不用先問我:(貼上你的文字)"

只想先看問題、不要改稿:指令加一句「先標問題不要改」,會切到 annotation mode,只列出 1 到 5 個問題點。

各平台完整安裝方式(含 Cursor、symlink 跟隨更新)見下方安裝

第一次用會遇到的事:它不會直接改你的稿

預設行為是兩輪,不是一輪:

  1. 第一輪它只給你一張編號清單,每一條寫明:在哪一行、原句是什麼、為什麼要改(對應哪一種 AI 痕跡)、建議改成什麼。列完問你一句「以上 12 處有什麼地方是你覺得需要修改的嗎?」然後停下來。
  2. 第二輪你回「都改」「4 跟 8 不用,其他都改」「只改第 3 條」,它才動筆,也才會寫進你的檔案。

這是刻意的。改稿工具最危險的不是漏改,關鍵在於你還沒看清楚它想幹嘛之前就把你的原稿蓋掉了。你沒勾的它不會「順便」一起改。

不想要這關的話,在指令裡明講「不用列清單,直接幫我改」就會跳過。非互動情境codex exec、CI、排程)它會自動偵測沒有人能回答問句,直接套用並在跑完後給你一份「原句/為什麼要改/改成了什麼」的事後摘要,方便你用 git diff 回溯。

它怎麼改

一句話原則:先保事實,再去 AI 味,最後才加人味。

固定六步:

  1. 判情境:社群貼文/電子報/銷售頁/客服回信/辦公文書,五種情境力度不同。社群改輕保留口語感,銷售頁改重但 CTA 力道不能弱
  2. 鎖保護清單:價格、優惠碼、專有名詞、連結、真名與引號原話、退費承諾先圈起來,改寫全程不動
  3. 判範圍:長文(約 1000 字以上)不擅自縮水,建議盡量逐句對應;整句空話也是清單裡的一條,說明「為什麼刪了不丟資訊」,由你拍板
  4. 逐類改寫:35+ 種痕跡逐類處理,模式優先、詞表兜底;台灣用語檢查同步跑
  5. 保真回讀:保護清單逐項核對,每個資訊點可追溯,不新增原文沒有的事實
  6. 交稿前自評:長文用 5 維 50 分制打分,低於 35 分不交稿

檢測的 35+ 種 AI 痕跡

分類數量例子
內容類9誇大意義(標誌著、奠定基礎)、模糊歸屬(業界專家認為)、幻覺引用、公式化前景段、立場真空(各有優缺點、因人而異)
語言句式類12「不是 A 而是 B」堆疊、排比三段式、解說導引句、假推論(這意味著)、勸誡反問收尾、說教深度腔(說到底、本質上)、金句公式(X 是 Y 的 Z)、假坦白鉤子(說真的、老實說)、戲劇性短句轟炸、公式化開場(在當今瞬息萬變的時代)
風格版面類8破折號過密、粗體轟炸、emoji 堆疊、編號切碎段落(首先/其次/最後)、表格誤用
溝通殘留類7「希望這對你有幫助」、諂媚開場、罐頭結尾(總的來說、綜上所述)、知識截止免責、模板佔位文字、預告式導言
工具痕跡類2utm_source=chatgpt.comturn0search 佔位碼、Markdown 標記錯置

完整清單與範例句見 references/patterns.md。台灣在地化層(60+ 組中國用語對照、全形標點、引號規則)見 references/taiwan-localization.md


📌 在你的寫作流程中,適合在哪個位置?

用 AI 寫作可以拆成兩件事:

讓 AI 做的不該讓 AI 做的
架構設計、初稿撰寫、資料整理、大綱生成決定立場、選擇語氣、產生比喻、寫出金句

問題出在中間那道縫:AI 起草的時候,會順手把兩欄一起交給你。

要完成一整篇文章、電子報、貼文,得靠你自己的 Content Writing Skill —— 每個人說話的偏好不一樣,這件事沒辦法通用,只能自己訓練:你的經驗、觀點、故事、平常講話的用詞和口吻,你不教它,它永遠不會知道。

不先講清楚這件事,很容易被誤用成「萬能寫作 skill」:改出來的東西表面上乾淨,實際上還是八股文、還是滿滿的違和感,因為裡面沒有你的觀點跟故事,只是把明顯的套路刮掉而已。

這個 skill 做的就是把右欄從稿子裡刮掉,讓左欄留下來。

但刮乾淨只是及格線。無菌、沒有觀點、每句都正確的文字,跟 AI 生成的一樣容易被認出來。所以 references/humanize.md 定義了改完之後往哪裡拉:允許不收尾、允許立場隨時間改變、允許岔題。這些是 AI 寫不出來的東西,因為它沒有過去,也不敢承認自己不確定。

硬界線只有一條:人味是作者的,不是工具的。 作者沒說過的故事、立場、轉折,它不准替你發明,只能留下「(需作者補充)」的標註。編出來的「我以前錯了」比原本那句空話糟糕得多:空話只是無聊,假故事是說謊。

至於為什麼要在乎:Google 看的從來就是讀者行為,有沒有讀完、有沒有立刻關掉。讀者關掉一篇文章,通常跟資訊對不對無關,是讀了三行覺得「這人好像不在」。

技能來源&使用場景建議

中文圈已經有做得很好的方案,我們補的是不同的一塊:

  • 知識源:主要整理自中文維基百科「AI生成文的特徵」(WikiProject AI Cleanup 社群為了清理 AI 條目持續更新的第一手觀察)與朱宥勳的「AI腔」句型分析
  • 場景:專注在電子報、社群貼文、銷售頁、客服回信、辦公文書。
  • 語言:從頭以繁體中文與台灣用語校準,內建中國用語檢查。不是單純簡轉繁
  • 實戰驗證:核心規則來自 3 年多的真實改稿紀錄:哪些 AI 習慣被人類編輯反覆抓出來,全部進了規則和評測集

評測

evals/benchmark.md 目前 42 條用例:27 條 SF(該改必中)+ 15 條 SNF(不可誤殺)。SNF 專門保護容易被誤殺的情況:有事實撐著的排比、有來源的數據、金流制式條款、長文節奏句、被討論的 AI 味詞、有選擇條件的「用 A 或用 B」。

判分含「不換湯」規則:刪掉「標誌著」卻補上「象徵著」,記失敗。跑法見 evals/run-eval.md

評測保證什麼、不保證什麼:這 42 條驗的是「該改的有改到、不該動的沒被動、沒有換湯不換藥、事實一字沒漂」。沒有任何一條在測「改完更有人味」——人味沒辦法自動判分,硬要打分數就會變成另一種公式。那部分靠 humanize.md 的正向目標和你自己的判斷,這個專案不宣稱它可量化。

安裝

核心只需要 SKILL.md 一個檔案(lite);要完整的 35+ 種痕跡、台灣用語表和誤殺防護,帶上 references/ 完整包(full)。

常見問題

為什麼它不直接改,要先問我?

這是刻意的,因為你的原稿比它的建議值錢。完整流程見上面的〈它不會直接改你的稿〉。不想要這關就說「不用列清單,直接幫我改」;非互動情境(codex exec、CI、排程)它會自動跳過確認、改完給事後摘要。

這是拿來騙 AI 偵測器的嗎?

不是。目標是讓文字真正讀起來更好:更具體、更誠實、更像一個具體的人在說話。最好的「去 AI 味」是文字裡有真實的思考。

改完會變成某個人的風格嗎?

不會。這個 skill 把稿子洗乾淨,不會替你注入人設。「去 AI 味」和「有個人風格」是兩件事:前者是及格線,後者要你自己(或你專屬的風格 skill)來加。

簡體中文能用嗎?

規則大多通用,但台灣在地化層(用語對照、全形標點慣例)是為繁體中文台灣讀者設計的。簡中場景建議用 MrGeDiao/shuorenhua

會不會把我的銷售頁改到沒有轉換力?

不會。銷售頁情境明文規定:CTA 力道與急迫感是功能不是 AI 味,價格、優惠碼、期限、退費條款在保護清單裡一字不動。評測集有專門的誤殺防護用例(SNF-01 到 03)盯著這件事。

為什麼改完有時還是有點 AI 味?

「清掉明顯套路」不等於「擁有你的個人聲音」。遇到改完仍不自然的案例,用 bad case 模板回報,這比 star 更有用。

Star History

speak-human-tw Star History Growth Chart

貢獻

歡迎提 Issue 和 PR:新的 AI 味模式、更貼切的範例句、中國用語對照的補充、評測用例。提交前請先讀 CONTRIBUTING.md,核心判斷只有一個:

這是一個「新模式」,還是「現有模式的變體」?

參考資源

所有範例句、詞表、保護清單、情境策略皆針對繁體中文場景原創撰寫,不翻譯、不移植上述任何專案的內容。

關於作者

這個 skill 來自雷蒙(侯智薰) 這 3 年多的真實 AI 協作紀錄、寫作模式萃取。我經營「雷蒙三十」,寫數位工作術、AI 應用、一人公司和超級個體的經營模式,這個 skill 本來只是自己用,後來想公開給其他人,花了我好幾個晚上去重新打磨、潤飾和呈現,希望對需要的人有幫助。

► 想認識更多關於我?

也可以在 FacebookInstagramThreads 上找到我,但最近備課、寫書比較忙,比較少回訊息。

這個 skill 永遠免費。如果它幫你省下改稿的時間,點顆星我會很開心;但真正讓它變好的是回報一個 bad case,告訴我哪一段改完還是像 AI。

授權

MIT License。歡迎 fork、修改、提 PR。

常见问题

What is speak-human-tw?

speak-human-tw is an open-source ai agents skill for AI coding assistants such as Claude Code, Codex CLI, and ChatGPT, built by Raymondhou0917. 「說人話」:繁體中文的去 AI 味改寫 skill。抓 38 種 AI 寫作痕跡,順手校正中國用語與半形標點,給 Claude Code / Codex / Cursor 用。. It has 879 GitHub stars.

Is speak-human-tw safe to use?

Yes. speak-human-tw passed SkillsLLM's automated security scan — a dependency vulnerability audit plus prompt-injection heuristics — with no high-severity issues. You can read the full report in the Security Report section on this page.

How do I install speak-human-tw?

Clone the repository with "git clone https://github.com/Raymondhou0917/speak-human-tw" and add it to your Claude Code skills directory (see the Installation section above). speak-human-tw ships a SKILL.md manifest, so compatible agents can discover and load it automatically.

What programming language is speak-human-tw written in?

speak-human-tw is primarily written in Python. It is open-source under Raymondhou0917 on GitHub, so you can review or fork the full source.

Are there alternatives to speak-human-tw?

Yes. SkillsLLM lists many other AI Agents skills you can browse and compare side by side. Open the AI Agents category from the badge at the top of this page, or use the Related Skills and comparison links further down to weigh speak-human-tw against similar tools.

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