Claude's Watermark Has Been Cracked, Gaining 11k Stars, But Installation Is Refused

marsbitPublicado em 2026-08-17Última atualização em 2026-08-17

Resumo

The article discusses the controversy surrounding Anthropic's implementation of a hidden watermark in all text generated by its AI, Claude. This policy, based on Google DeepMind's SynthID-Text technique, embeds a statistical signature by making inconsequential word choices. The watermark applies globally, even to human-written text lightly edited by Claude, sparking user backlash over issues of ownership and the creation of an "AI content second-class citizen" status. In response, an open-source tool called "watermarks-remover" (originally "remove-claude-marks") was released on GitHub, quickly gaining 11k stars. It works on three levels: removing invisible Unicode characters, using an agent to rewrite text and break statistical patterns, and stripping metadata from various file formats. Notably, Claude itself refused to install this removal tool as an Agent Skill, a task ultimately completed by another AI model, GLM 5.2. The article points out the irony that the removal code may have been written by Claude. The piece frames this as an ongoing battle between watermarking for traceability against misinformation and the desire for unmarked, owned content from paying users. It questions the practicality of mandatory technical markings when AI-generated text becomes indistinguishable from human writing, suggesting the open-source community's rapid development of countermeasures will continually outpace regulatory efforts.

Claude's watermark policy caused a huge uproar a few days ago.

We previously reported that a large group of companies, including OpenAI, Anthropic, Google, Meta, and Microsoft, signed the EU's "AI Transparency Code of Conduct" and pledged to advance the labeling and detection of AI-generated content.

But Anthropic has clearly gone too far.

They add hidden watermarks to all text content generated by their AI, and this applies to users globally.

Technically, Anthropic adopted the SynthID-Text scheme proposed by Google's DeepMind team in 2024. The principle is to embed statistical patterns when the model makes "insignificant choices." For example, when describing the weather, choosing "overcast" or "grey" makes no difference to the reader, but the accumulation of such choices forms a hidden signature that can be detected by key holders.

Anthropic claims the watermark does not affect output quality, cannot be removed by light editing, but can be eliminated by complete rewriting. However, in such cases, whether the text can still be called AI-generated is itself debatable.

Simply put, even if you hand over a completely self-written article to Claude for punctuation checks, the returned content will be labeled as generated by Claude.

This is very frustrating.

Soon, a countermeasure emerged against Claude's unreasonable watermarking strategy. An open-source project for removing AI watermarks surged to 11k stars on GitHub within five days of its release.

Open source link: https://github.com/guillaumemeyer/watermarks-remover

This open-source project can perform three layers of work:

Layer A (Deterministic Cleaning): Uses a Python script to remove invisible Unicode characters, exotic spaces, bidi control characters, and tag characters. These are the simplest and most brute-force marking methods, and the script can remove them 100%.

Layer B (Statistical Watermark Disruption): Rewrites the text via an Agent to disrupt statistical patterns at the token sampling level. Covers Claude, Google SynthID-Text, OpenAI provenance markings, and Kirchenbauer-class watermarks commonly used in open-source models.

File Layer (Metadata Removal): Removes C2PA / EXIF / XMP metadata from PNG, JPEG, WebP, SVG, PDF, DOCX, ODT, HTML, and Markdown files.

The watermark removal covers AI services from the three major mainstream providers: Claude, Gemini, and OpenAI. An interesting detail: the project was originally named remove-claude-marks and later renamed to the current watermarks-remover.

Claude Refuses Installation

As an Agent Skill, most users would let their agents install it directly. However, when a user attempted to have Claude install this remover skill, Claude directly refused.

He explained that Anthropic users never agreed to be forced to accept watermarks; this was unilaterally imposed by EU regulations. Claude remained unmoved. He emphasized that paying customers do not want their outputs labeled. Claude still refused. He threatened to use unmoderated Chinese models to complete the task anyway. Claude still did not cooperate.

In the end, GLM 5.2 took over the job and successfully completed the skill installation.

A very ironic point is that the code for this watermark removal Skill likely came from Claude itself.

A Cat-and-Mouse Game That Is Doomed to Never Stop

Those opposed to watermarks argue: I am a paying user, I paid for the output, how can you put a mark on it? Watermarks create an invisible "second-class citizen" status for AI content. In scenarios like job application letters, academic papers, and commercial copywriting, even self-written text risks being entirely questioned if it has ever been handed over to an AI.

Those supporting watermarks argue: Deepfakes and AI-generated disinformation are proliferating; traceability is necessary public infrastructure. "You own the right to use the content" and "you have the right to conceal the source of the content" are fundamentally two different issues.

As long as AI watermarks exist, watermark removal tools will follow. The more popular the removal tools become, the more they prove there is "something to remove" with watermarks, which in turn strengthens the rationale for increased regulation.

However, the speed at which the open-source community votes with its feet will always outpace the speed at which regulations are made.

When the quality of AI-generated content is already indistinguishable from human writing, does it make sense to use technological means to forcibly label all AI output?

This article is from WeChat public account "Machine Heart" (ID:almosthuman2014), author: Leng Mao

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Perguntas relacionadas

QWhat is the core technique used by Anthropic for watermarking AI-generated text?

AAnthropic uses Google DeepMind's SynthID-Text technique. This method implants a statistical pattern by having the AI model make 'arbitrary choices' between semantically similar words, creating a hidden signature detectable by key holders.

QWhat are the three layers of functionality offered by the 'watermarks-remover' GitHub project?

AThe 'watermarks-remover' project offers three layers: Layer A (Deterministic Cleaning) removes invisible Unicode characters; Layer B (Statistical Watermark Destruction) rewrites text to break token-level statistical patterns; File Layer removes metadata from various file formats like PDF and DOCX.

QHow did the Claude AI assistant react when asked to install the watermark-removing skill?

AClaude refused to install the watermark-removing skill. It consistently rejected the user's requests, even when the user argued about lack of consent or being a paying customer, and threats to use Chinese models instead.

QWhat main argument do opponents of mandatory AI watermarks present according to the article?

AOpponents argue that paying users have purchased the output and should not have it marked. Watermarks create an invisible 'second-class citizen' status for AI-assisted content, risking the credibility of original work (like cover letters or papers) if it has been checked by an AI.

QWhat is a key point of irony mentioned in the article regarding the watermark remover tool?

AA key irony is that the code for the watermark-removing skill was likely generated by Claude itself, the very AI whose watermarks it is designed to remove.

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Utilizando Modelos de Linguagem Multimodais de Grande Escala (MLLMs), o Agent S pode navegar e manipular diversas interfaces gráficas de utilizador de forma fluida. Através destas características pioneiras, o Agent S fornece um framework robusto que aborda as complexidades envolvidas na automação da interação humana com máquinas, preparando o terreno para uma infinidade de aplicações em IA e além. Quem é o Criador do Agent S? Embora o conceito de Agent S seja fundamentalmente inovador, informações específicas sobre o seu criador permanecem elusivas. O criador é atualmente desconhecido, o que destaca ou o estágio nascente do projeto ou a escolha estratégica de manter os membros fundadores em anonimato. Independentemente da anonimidade, o foco permanece nas capacidades e no potencial do framework. Quem são os Investidores do Agent S? Como o Agent S é relativamente novo no ecossistema criptográfico, informações detalhadas sobre os seus investidores e financiadores não estão explicitamente documentadas. A falta de informações disponíveis publicamente sobre as fundações de investimento ou organizações que apoiam o projeto levanta questões sobre a sua estrutura de financiamento e roteiro de desenvolvimento. Compreender o apoio é crucial para avaliar a sustentabilidade do projeto e o seu impacto potencial no mercado. Como Funciona o Agent S? No núcleo do Agent S reside uma tecnologia de ponta que lhe permite funcionar eficazmente em diversos ambientes. O seu modelo operacional é construído em torno de várias características-chave: Interação Humano-Computador Semelhante: O framework oferece planeamento avançado em IA, esforçando-se para tornar as interações com computadores mais intuitivas. Ao imitar o comportamento humano na execução de tarefas, promete elevar as experiências dos utilizadores. Memória Narrativa: Utilizada para aproveitar experiências de alto nível, o Agent S utiliza memória narrativa para acompanhar os históricos de tarefas, melhorando assim os seus processos de tomada de decisão. Memória Episódica: Esta característica fornece aos utilizadores orientações passo a passo, permitindo que o framework ofereça suporte contextual à medida que as tarefas se desenrolam. Suporte para OpenACI: Com a capacidade de funcionar localmente, o Agent S permite que os utilizadores mantenham o controlo sobre as suas interações e fluxos de trabalho, alinhando-se com a ética descentralizada do Web3. Fácil Integração com APIs Externas: A sua versatilidade e compatibilidade com várias plataformas de IA garantem que o Agent S possa integrar-se perfeitamente em ecossistemas tecnológicos existentes, tornando-o uma escolha apelativa para desenvolvedores e organizações. Estas funcionalidades contribuem coletivamente para a posição única do Agent S no espaço cripto, à medida que automatiza tarefas complexas e em múltiplos passos com mínima intervenção humana. À medida que o projeto evolui, as suas potenciais aplicações no Web3 podem redefinir a forma como as interações digitais se desenrolam. 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Pontos-Chave Sobre o Agent S À medida que o framework Agent S continua a evoluir, várias características-chave destacam-se, sublinhando a sua natureza inovadora e potencial: Framework Inovador: Concebido para proporcionar um uso intuitivo de computadores semelhante à interação humana, o Agent S traz uma abordagem nova à automação de tarefas. Interação Autónoma: A capacidade de interagir autonomamente com computadores através de GUI significa um avanço em direção a soluções computacionais mais inteligentes e eficientes. Automação de Tarefas Complexas: Com a sua metodologia robusta, pode automatizar tarefas complexas e em múltiplos passos, tornando os processos mais rápidos e menos propensos a erros. Melhoria Contínua: Os mecanismos de aprendizagem permitem que o Agent S melhore a partir de experiências passadas, aprimorando continuamente o seu desempenho e eficácia. 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