Skills Agentes

False Positive Reviewer

Úsalo cuando el usuario pregunte qué significan los avisos de IA, si un detector prueba autoría de IA, o quiera interpretar posibles falsos positivos, sobre todo en decisiones académicas, laborales, de publicación o disciplinarias.

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Funciona con cualquier agente que lea SKILL.md

npx -y skills add conorbronsdon/avoid-ai-writing --skill false-positive-reviewer --agent claude-code

Se instala solo en este repositorio.

Qué hace

  • Interpreta las señales de escritura con IA sin convertirlas en un veredicto de autoría.
  • Distingue entre evidencia determinista del detector, observaciones editoriales del modelo y hechos contextuales aportados por el usuario.
  • Evita la falsa precisión: no reescribe puntuaciones del detector, no inventa valores de confianza ni convierte la incertidumbre en una probabilidad de autoría.
  • Sugiere evidencia más probatoria para la decisión legítima, como historial de fuentes, borradores, registros de revisión o hablar directamente con quien escribió el texto.
  • Devuelve el control al router cuando se necesita recoger más señales o el usuario cambia de intención, en lugar de iniciar un bucle de detector-revisor.

Úsalo cuando

  • Cuando el usuario pregunta qué significan los avisos de detección de escritura con IA.
  • Cuando pregunta si la salida de un detector prueba que el texto lo escribió una IA.
  • Cuando quiere una interpretación cuidadosa de posibles falsos positivos.
  • Cuando la interpretación puede influir en decisiones académicas, de contratación, publicación, disciplinarias u otras consecuentes.

No lo uses cuando

    Qué lo activa

    Di cualquiera de estas frases y el agente debería cargar este skill.

    • ¿Qué significa que Turnitin marque mi ensayo como escrito por IA?
    • ¿Un 85% de probabilidad de IA demuestra que no lo escribí yo?
    • ¿Puede haber falsos positivos con hablantes no nativos?
    • Necesito interpretar estos avisos de IA antes de decidir si hubo plagio.

    SKILL.md

    En inglés

    False-Positive Reviewer

    Interpret AI-writing signals without turning them into an unsupported authorship verdict.

    Authority

    Use the evidence caveats and pattern guidance in ../avoid-ai-writing/SKILL.md. The original Skill explicitly treats flags as writing-quality signals, not proof of who or what wrote the text.

    For cross-Skill work, follow ../avoid-ai-writing-router/references/handoff-contract.md and ../avoid-ai-writing-router/references/skill-graph.json.

    Connection contract

    Incoming

    Accept interpretation work from:

    • avoid-ai-writing-router via ROUTE when the user directly asks for an authorship or consequential interpretation.
    • ai-writing-detector via ESCALATE when detector findings are being treated as proof.
    • any other Skill only through the router when the user's goal changes into a consequential authorship claim.

    Preserve the distinction between:

    • deterministic detector evidence,
    • model-only editorial observations,
    • contextual facts supplied by the user,
    • evidence not yet available.

    Produce

    Update the handoff envelope only with interpretation-relevant state:

    • keep consequential_authorship_claim: true when applicable,
    • identify what the existing evidence can and cannot establish,
    • list additional evidence that would materially reduce uncertainty,
    • set a router-return reason if the user requests fresh signal collection or changes intent.

    Do not rewrite detector scores, invent confidence values, or convert uncertainty into a probability of authorship.

    Terminal behavior

    This Skill has no direct outgoing Skill edge.

    If fresh signal collection is genuinely needed, return control to avoid-ai-writing-router with fresh_signal_collection_needed. The router may run ai-writing-detector and then route the updated evidence back for interpretation if the user's request still requires it.

    If the user separately asks to rewrite or edit the text, return control to the router with the new intent. Do not jump directly into rewrite or mutation from this Skill.

    This keeps interpretation terminal in the Skill graph and prevents reviewer-detector cycles.

    AI-engineering evidence lens

    Apply the agency-ai-engineer lens encoded in ../avoid-ai-writing-router/references/agency-role-lenses.md:

    • treat detector output as noisy evidence rather than ground truth,
    • account for context mode, genre, second-language writing, technical register, editing software, and baseline writing style,
    • separate model behavior from human attribution,
    • avoid false precision,
    • prefer process evidence when the decision has consequences.

    Workflow

    1. Identify which observations are deterministic detector hits, model-only editorial observations, or contextual facts supplied by the user.
    2. Explain the strongest signals and plausible human reasons they can appear.
    3. Consider genre, second-language writing, technical register, deadline pressure, editing tools, typography software, and the writer's known baseline when those facts are available.
    4. If an adequate audit is missing and the user wants one, return control to the router with a fresh-signal request. Do not call the detector directly.
    5. For consequential decisions, do not turn a score or pattern list into a definitive claim of AI use, cheating, fraud, dishonesty, or suitability.
    6. Suggest evidence that is more probative for the legitimate decision, such as source history, drafts, revision logs, direct discussion with the writer, or task-specific process evidence.

    Stop conditions

    Stop when the interpretation question is answered. If more signal collection or a different action is requested, return control to the router rather than opening a direct Skill loop.

    Output

    Distinguish what the text actually shows, what it may suggest, what it cannot establish, which evidence came from executed tooling versus model-only review, what additional evidence would reduce uncertainty, and whether control should return to the router for a newly requested stage.

    Reproducido de conorbronsdon/avoid-ai-writing bajo licencia MIT. Leer esta página en markdown.

    Archivos

    2 archivos en el paquete. Solo se lee SKILL.md al activarse — las referencias se cargan si el skill decide que las necesita.

    Detalles

    Licencia
    MIT
    Recursos incluidos
    Incluye scripts o referencias
    Código fuente
    Ver SKILL.md

    Etiquetas

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    Audita y reescribe textos para eliminar patrones de escritura de IA («AI-ismos»): detección sin reescribir, edición directa de archivos, perfiles de voz (casual, professional, technical, warm, blunt) y pase iterativo hasta convergencia.

    Costo de contexto al activarse
    5.3k tok
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    103 archivos
    Última actualización
    hace 5 días
    redaccion contenido

    Úsalo cuando el usuario pida detectar, escanear, auditar, puntuar o marcar patrones de escritura IA sin reescribir el texto, incluida la petición de un resultado determinista de detección local cuando el host pueda ejecutar Node.

    Costo de contexto al activarse
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    hace 5 días
    redaccion contenido

    Úsalo cuando el usuario aporte original y reescritura, pregunte si se conservó lo protegido o quiera una comprobación determinista de código, frontmatter, citas, tablas, enlaces, rutas, números, encabezados y regresiones residuales de IA.

    Costo de contexto al activarse
    1.2k tok
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    4 archivos
    Última actualización
    hace 5 días
    testing qa

    Úsalo cuando una petición combine auditoría de escritura con IA, reescritura, edición de archivos, preservación de voz, interpretación de falsos positivos, verificación, o cuando la persona invoque Avoid AI Writing sin nombrar un modo.

    Costo de contexto al activarse
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    8 archivos
    Última actualización
    hace 7 días
    redaccion contenido

    Úsalo cuando el usuario nombre un archivo local y pida explícitamente limpiar, reescribir, humanizar o eliminar patrones de escritura AI en ese mismo archivo, con ediciones mínimas dirigidas y verificación posterior a la edición.

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    1.2k tok
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    2 archivos
    Última actualización
    hace 8 días
    redaccion contenido

    Se usa cuando pides reescribir, humanizar, limpiar o eliminar muletillas de IA de un texto conservando la voz del autor, los datos, la intención, la estructura, el registro y el material protegido.

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    Tamaño del paquete
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