还在为AIGC疑似率高彻夜难眠?亲测5款降AI率神器,教你高效通过检测!【建议收藏】

交论文前最怕什么?肯定不是内容深度不够,而是辛辛苦苦用AI辅助完成的稿件,查重的时候却被标出一片红,AIGC率直接爆表?!看着电脑上超高的“AIGC疑似率”真是不知所措,于是开始手动降AI,花费了将近一晚上的时间,最后一查AI率将近70%...这下真的急得睡不着觉了。

但你别急,现在已经有好多降AI率的工具专门帮我们解决这个问题。我试了5款主流工具,给大家分享一下真实体验~

一、SpeedAI科研小助手

操作简单,处理速度快,主打一站式解决查重、降AIGC率、润色问题,是典型的“快枪手”。

SpeedAI处理速度快、操作便捷,适合时间紧迫、需要进行快速初步处理的用户。在改写的精细度和质量上的处理效果一般,如果要追求语言质量、内容准确度的话…就别期望太高了,改完有可能失真。效率至上的快捷工具,适合用于论文最关键部分的定稿前优化。

二、笔灵AI

笔灵AI不仅仅是一款简单的词句替换工具,它搭载了“深度语义改写”与 “逻辑结构优化” 双引擎。

网址:https://ibiling.cn/paper-pass?from=csdnjiangaigx818

建议复制链接去电脑端浏览器使用!

(1)其最大优势在于改写后的内容自然流畅、学术性不减反增,完全不用担心文章口语化,有效规避了单纯替换导致的语句生硬或语义失真问题。

(2)它支持与三大主流查重平台(如知网、维普、万方)的对标检测,可根据学校要求进行选择。

(3)操作简单,访问笔灵AI官网,上传论文文档或粘贴文本,选择所需的降AI率强度,系统即可自动处理并生成改写后的文本。

三、 嘎嘎降

以“高强度降重”闻名,通过大幅调整语序、替换案例甚至更改数据呈现方式来实现极致的降率效果,速度极快。

嘎嘎降属于“暴力”派,主打一个“猛”:语序大调、案例全换、数据重写…降得确实快,也狠。但有时候改得妈都不认,可能逻辑都跑偏了…适合你赶时间、要求降重幅度极大,但对语言质量没那么高要求的用户。

四、 aibiye

Aibiye是一个专注于论文创作的AI站点,能够一键生成各种类型的论文、开题报告、参考文献等。有学术论文降重功能,同时开展降AI服务。

这个工具主打一键生成论文,降AI率只是附带功能。常用方法也就是同义词替换、主动改被动这些基础操作…副作用就是术语可能变口语化,读起来反而更不专业了。经过一番生硬的替换和调整后,文本失去了原有的清晰度和说服力,显得水平更低。

五、 写作狗

依托庞大中文语料库,降AI的过程中特别擅长替换中文AI常用词句,提升文本的“人文感”。

写作狗在纯中文的“接地气”表达上可能有独特之处。降AI后的词汇处理、整体逻辑和结构不能得到优化,如果你写的是中文文章、尤其是人文社科类,它还挺擅长把AI常用词替换得更像人话。但复杂逻辑、数据推理类的它就不太行了,可能降完反而显得没那么专业。

最后想说

如果你不想只是表面换词、希望内容真的更自然更有学术感的话,那么笔灵AI无疑是您的上佳之选。 建议您亲自体验试试看~

希望大家都能顺利过关,别让AI成了写作负担!

最后,祝大家论文写作顺利!

### 输入捕获检测例程 在使用 STM32 的 HAL 库进行输入捕获检测时,通常需要配置定时器以捕获外部信号的脉冲宽度或频。以下是一个基本的示例代码和说明: #### 配置步骤 1. **初始化定时器**:设置定时器的基本参数,例如时钟源、计数模式等。 2. **配置输入捕获通道**:选择相应的通道并设置极性(上升沿、下沿)。 3. **启动输入捕获**:启用中断以便在捕获事件发生时进行处理。 #### 示例代码 ```c // 定义全局变量 uint32_t capture_Buf[2] = {0}; uint8_t capture_Cnt = 0; // 定时器输入捕获中断回调函数 void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { if (htim == &htim2) { if (capture_Cnt == 0) { // 第一次捕获,记录上升沿时间 capture_Buf[0] = HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim2, TIM_CHANNEL_1); capture_Cnt++; __HAL_TIM_SET_CAPTUREPOLARITY(&htim2, TIM_CHANNEL_1, TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_FALLING); } else if (capture_Cnt == 1) { // 第二次捕获,记录下沿时间 capture_Buf[1] = HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim2, TIM_CHANNEL_1); capture_Cnt++; __HAL_TIM_SET_CAPTUREPOLARITY(&htim2, TIM_CHANNEL_1, TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING); } } } // 主循环 while (1) { switch (capture_Cnt) { case 0: // 启动输入捕获 HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim2, TIM_CHANNEL_1); break; case 2: // 计算电平时间 uint32_t high_time = capture_Buf[1] - capture_Buf[0]; // 发送电平时间通过UART char buffer[50]; sprintf(buffer, "High Time: %lu\r\n", high_time); HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)buffer, strlen(buffer), HAL_MAX_DELAY); // 重置计数器 capture_Cnt = 0; break; } } ``` #### 关键点解释 - **定时器配置**:确保定时器的时钟预分频器(PSC)和自动重载寄存器(ARR)正确设置,以便适应被信号的频范围。 - **输入捕获中断**:在捕获事件发生时,`HAL_TIM_IC_CaptureCallback` 函数将被调用,用于处理捕获到的时间值。 - **极性切换**:在每次捕获后,切换捕获极性以量信号的上升沿和下沿。 ###
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