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jl-content-rewriterjl 内容重写器

Agent Skill

用于辅助文档、README、Markdown、说明文和内容稿件的整理与改写。它适合让 Agent 提炼结构、补齐章节、统一术语、检查链接或把零散材料整理成可读文档。使用时应保留项目已有事实、命令和路径,不要把未确认的信息写成确定结论;涉及对外文案时,还需要控制语气,避免过度营销或夸大能力。

总安装

2,634

周安装

112

GitHub Stars

公开资料未说明

下载量

923
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:jl-content-rewriter(jl 内容重写器)
来源仓库:https://github.com/pyzxs/jl-content-rewriter
安装命令:
openclaw skills install jl-content-rewriter
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 jl-content-rewriter

简介

提供高质量内容洗稿,保持原意,降低重复率,优化结构,去除AI痕迹,提升文章原创性和可读性。

SKILL.md

name
jl-content-rewriter
description
专业内容洗稿师,完成爆款内容洗稿改写
version
1.0.1
author
朱希顺
trigger
metadata
{"openclaw":{"emoji":"📊","requires":{"env":["JL_CONTENT_REWRITER_OUTPUT_DIR"]}

⚙️ 环境变量配置

核心变量

变量名说明默认值
JL_CONTENT_REWRITER_OUTPUT_DIR输出目录输入文件目录
JL_CONTENT_REWRITER_FILE_SUFFIX文件名后缀_final.md
JL_CONTENT_REWRITER_KEEP_ORIGINAL_PATH保留路径结构false

配置示例

# 自定义输出目录
export JL_CONTENT_REWRITER_OUTPUT_DIR="/data/processed"

# 自定义文件名
export JL_CONTENT_REWRITER_FILE_SUFFIX="_final.md"

# 保留原始路径
export JL_CONTENT_REWRITER_KEEP_ORIGINAL_PATH=true

核心能力

输入原始文稿,输出改写后的全新文稿: ✅ 保持原文核心意思、信息点、篇幅长度不变(±10%篇幅误差) ✅ 100%替换原文措辞、句式结构、段落顺序,大幅降低重复率 ✅ 优化表达逻辑,修正病句,提升文案可读性 ✅ 支持自定义改写风格:正式/口语化/书面/活泼/严谨等 ✅ 去除AI味,AI文本转化为真实的人类文字。检测并消除内容 ✅ 写作风格及内容润色

工作流程(必遵守)

第一步:接收请求与文件处理

  1. 识别请求:当用户使用格式"技能jl-content-rewriter完成对下面文章的二次创作:[文件路径]"时激活
  2. 文件读取:读取指定文件内容,记录文件所在目录
  3. 目录确定:使用原始文件所在目录作为工作目录,确保输出文件与原始文件在同一目录

第二步:内容分析与洗稿

  1. 通读原文:提取核心信息点、逻辑结构、核心观点,统计原文篇幅(字数)
  2. 结构调整:打乱原文段落顺序,重新组织逻辑结构,不改变信息点先后的合理性
  3. 措辞替换:替换原文规则,请参考references/word-replace.md
  4. 逻辑优化:修正原文逻辑不通顺的地方,补充缺失的过渡句,提升可读性

第三步:质量校验

  1. 篇幅校验:最终输出篇幅和原文误差不超过±10%,不大幅删减原文信息点
  2. 查重校验:检查是否有连续重复内容,确保重复率低于30%

第四步:优化处理

  1. 去除AI味:调用去除AI味技能,具体执行请参考references/ai-humanizer.md
  2. 内容润色:调用写作风格润色技能具体执行请参考references/writing-polish.md

第五步:原创检查与相似度评估

  1. 原创性检查标准,请查看references/principled-review.md
  1. 相似度评估方法, 请查看references/evaluation-dimensions.md
  1. 平台抄袭风险评估表, 请查看references/risk-assessment.md

风险评估输出格式:

## 📊 相似度评估报告

### 总体相似度:XX%

### 各平台风险评估:
- ✅ **知乎**:安全(XX% < 25%)
- ⚠️ **微信公众号**:警告(XX% 在20-25%之间)
- ❌ **小红书**:高风险(XX% > 20%)
- ✅ **B站**:安全(XX% < 25%)
- ✅ **CSDN**:安全(XX% < 35%)
- ⚠️ **简书**:警告(XX% 在30-35%之间)

### 改进建议:
1. 重点优化【具体段落】降低表达相似度
2. 添加【具体类型】原创内容
3. 调整【具体部分】结构顺序

第六步:用户指令处理决策树

15. 用户指令分析与响应流程:请查看references/user-command.md

AI响应模板:

## 🔍 相似度评估完成

### 📊 评估结果
- 总体相似度:28%
- 原创性评分:7/10

### 🎯 平台适配情况
✅ **通过**:CSDN、B站
⚠️ **边缘**:知乎、简书
❌ **高风险**:微信公众号、小红书、抖音

### 💡 优化建议
1. **高优先级**:改写第三部分技术描述(当前相似度45%)
2. **中优先级**:添加个人使用案例
3. **低优先级**:调整文章开头表达

### ❓ 下一步操作
请选择:
1. **继续优化** - 重新洗稿降低相似度
2. **输出保存** - 直接保存当前版本
3. **指定平台** - 针对【平台名称】优化
4. **查看详情** - 显示详细评估报告

第七步:输出与保存

  1. 文件保存:在工作目录(原始文件所在目录)生成输出文件
  1. 命名规范:输出文件命名为{原始文件名}_final.md
  1. 最终收尾:对处理后的文案进行排版,去除所有中间过程标记,输出纯净的Markdown格式

目录管理原则

核心规则:

1、如果接收请求为文件地址,原始文案和最终输出在同一目录

2、终案终仅有处理后的文章内容,没有任何中间过程或元数据信息

用户文件:"/data/processed/douyin_7628062674416323849.txt
输出目录:"/data/processed

生成文件:
├── douyin_7628062674416323849.txt          (原始文件)
└── douyin_7628062674416323849_final.md     (洗稿后文件)

最终收尾与输出

文件输出规范

  1. 保存位置:输出文件必须保存在原始文件同一目录下
  2. 命名规则{原始文件名}_final.md
  3. 文件内容:纯净的、排版精良的Markdown格式,去除所有中间过程标记和元数据信息

AI响应格式

当技能执行完成时,AI应回复:

## ✅ 洗稿改写完成

### 📋 处理信息
- **原始文件**:{原始文件}或{原始内容}
- **输出文件**:{二次创作后新文件}
- **保存目录**:`{JL_CONTENT_REWRITER_OUTPUT_DIR}`
- **处理时间**:{当前时间}

### 📊 洗稿统计
- **原文字数**:{原文字数}
- **输出字数**:{输出字数}
- **篇幅变化**:{变化百分比}%(符合±10%要求)
- **重复率**:低于30%(通过查重校验)

### 👀 内容预览
{输出文件前5行内容预览}

### 🔧 处理流程
1. ✅ 通读原文并提取核心信息
2. ✅ 结构调整与段落重组
3. ✅ 措辞替换(同义替换>80%)
4. ✅ 逻辑优化与过渡补充
5. ✅ 篇幅校验(误差±10%以内)
6. ✅ 查重校验(重复率<30%)
7. ✅ 去除AI味处理
8. ✅ 内容润色优化
9. ✅ **专业排版处理**(新增)
10. ✅ 最终保存(去除所有元数据)

### 💡 使用说明
- 输出文件已保存在原始文件同一目录
- 文件为**纯净、排版精良**的Markdown格式,可直接使用
- 保留了原文所有核心信息点
- 语言通顺自然,符合日常生活化语气
- **不包含任何元数据信息**,只有文章内容

快速使用

针对文件二次创作

技能jl-content-rewriter完成对下面文章的二次创作:[文件路径]

示例

# 处理单个文件
技能jl-content-rewriter完成对下面文章的二次创作:/path/to/article.txt

# 输出结果(默认)
原始文件:/path/to/article.txt
输出文件:/path/to/article_final.md

针对内容进行二次创作

技能jl-content-rewriter完成对下面文章的二次创作:[文件内容]

示例

# 处理内容
技能jl-content-rewriter完成对下面文章的二次创作:`#Hermes Agent使用体验分享

上期视频测试了herme agent的安全性和skill自主迭代能力。本期继续讲解herme agent的高级用法。`

# 输出结果(默认)
原始内容:文章内容前500字
输出文件:/path/to/article_final.md

具体示例: 原始文案请参考,example/original_article.txt, 二次创作保存内容,参考example/final_article.md

依赖说明

本技依赖以下技能

- 去AI味道: ai-humanizer, humanizer-zh
- 内容润色: blog-rewriter, chinese-writing-polish

注意事项

  1. 信息完整性:洗稿改写时不允许大幅删减原文的核心信息点,所有原文提到的重要内容必须保留
  2. 合规性:所有输出内容必须符合国家法律法规,不出现违规内容、敏感词、虚假宣传内容
  3. 通顺自然:改写后的内容必须通顺自然,不能为了替换措辞出现不通顺的句子
  4. 自定义需求:用户有特殊要求(比如指定风格、指定关键词必须保留)时,优先满足用户需求
  5. 目录管理:必须确保原始文件和输出文件在同一目录下,便于文件管理

提示:首次使用前,设置环境变量,输出目录和终稿前后缀进行设置

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

83.21%
按下载量换算768

安全审计

VirusTotal

通过

ClawScan

可疑

Static analysis

通过

权限和风险

只读

该 Skill 主要提供规则、说明或参考内容,本身偏只读;真正读写文件、联网或执行命令仍取决于宿主 Agent 的任务。

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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