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深度学习推动鸟类声音识别研究进展

本项目梳理了鸟类声音识别领域的数据集、论文和开源项目等资源。重点介绍了卷积神经网络等深度学习方法在提高识别准确率方面的进展。同时探讨了野外录音中的背景噪声、多种鸟类同时发声等挑战,为该领域研究提供了参考。

BirdNET-Analyzer - 基于AI的鸟类声音识别和生物多样性监测系统
BirdNETGithub人工智能声音分析开源项目生物声学鸟类识别
BirdNET-Analyzer是一个开源的人工智能系统,用于自动处理科学音频数据和鸟类识别。它可分析大量音频或单个文件,识别全球6000多种鸟类声音。由康奈尔大学鸟类学实验室开发,为研究人员提供便捷的声学分析工具,无需编程基础。支持多操作系统,配备图形界面,操作简单。该系统在生物多样性监测和鸟类研究领域具有广泛应用前景。
awesome-deep-learning-music - 深度学习技术在音乐领域的应用及研究进展
AI音乐Deep Learning for MusicGithub开源项目神经网络科学研究音乐信息检索
本项目收录了使用深度学习技术应用于音乐的科学文章、论文和报告,包括音乐生成、语音分离、演讲者识别等任务。项目旨在为音乐信息检索提供资源,含有文章概要、详细信息和代码链接。项目持续更新,欢迎贡献新资源。项目由Yann Bayle基于博士论文的前沿技术评审发起。
awesome-speech-recognition-speech-synthesis-papers - 语音识别与合成技术研究关键论文集锦
Github开源项目深度学习神经网络自动语音识别语音合成语音识别
本项目汇聚了语音识别与语音合成领域的重要研究论文,涵盖多个子领域,包括自动语音识别(ASR)、说话人验证、声音转换和语音合成(TTS)等。提供广泛的研究成果和方法论参考,这些资源可以帮助研究人员和开发人员探索从文本到音频的转换技术和相关音乐建模应用。该资源适用于学术研究和实际开发中的技术革新和行业推动。
MockingBird - 全面支持中文的语音克隆与合成解决方案
GithubMockingBirdPyTorch中文支持开源项目热门训练模型音频合成
MockingBird项目是一款支持中文的语音克隆工具,支持多数据集和各种操作系统,包括Windows和Linux,甚至M1 MACOS。该项目利用最新的PyTorch技术,提供易于使用的界面和高效的处理能力,只需训练新的合成器即可实现令人印象深刻的效果。此外,该项目还提供了Web服务器功能,允许远程调用。是否需要定制语音合成解决方案,MockingBird都能满足您的需求。
Advances-in-Label-Noise-Learning - 标签噪声学习最新研究进展与实践技术
Github噪声标签开源项目数据清洗数据集机器学习深度学习
这个项目全面总结了标签噪声学习领域的最新研究成果,包括论文、代码、软件工具、竞赛和教程等资源。它涵盖了群体分布鲁棒性、标签分布偏移等热点问题,并提供了真实噪声数据集和模拟框架。对于从事标签噪声学习研究的学者和工程师来说,这是一个非常有价值的知识库。
dla - 深度学习音频处理综合课程
Deep Learning for AudioGithubHSE声源分离开源项目语音生成语音识别
此课程详细介绍了音频深度学习的各个方面,包括数字信号处理、语音识别、源分离、文本转语音、语音转换、语音生物识别及音频生成扩散模型。每周更新课程材料,涵盖从理论讲解到实操的全面学习。提供全面的作业和丰富的学习资源,适合深入了解音频处理技术的人士。
speech_dataset - 多语言语音识别与合成数据集详细介绍及应用
Github多人语音识别开源开源项目数据集语音合成语音识别
此页面总结了多语言语音数据集,包括中文、英文、日语、韩语、俄语等。涵盖了语音识别、语音合成、说话人识别和分离等应用领域,详细描述了每个数据集的时长、下载地址及其具体用途,帮助用户快速找到符合科研或项目需求的语音数据。
awesome-large-audio-models - 音频AI模型前沿进展与资源汇总
Github大型音频模型开源项目语音合成语音识别跨模态AI音乐生成
本项目汇总了音频AI领域的精选资源,涵盖语音识别、合成、翻译等多个方向的前沿进展。定期更新最新论文和开源实现,为研究者和开发者提供全面了解音频AI发展的平台。内容包括主流大型音频模型、各应用领域技术及大规模数据集,是音频AI研究的重要参考资料。
data-augmentation-review - 全面数据增强技术助力机器学习模型优化
GitHubGithubPython库开源项目数据增强机器学习计算机视觉
该项目汇集了多领域数据增强资源,包括计算机视觉、自然语言处理、音频和时间序列分析。内容涵盖GitHub仓库、开源库、学术论文等,详细介绍了图像变换、文本生成、音频处理等增强技术。此外,还收录了自动增强和特定领域增强方法,为机器学习研究人员和实践者提供了全面的数据增强参考。
speech_course - 全面语音处理技术课程,从信号处理到人工智能应用
GithubYSDA开源项目数字信号处理语音合成语音处理语音识别
这门课程全面涵盖语音处理技术,从数字信号处理基础到先进的语音识别和合成方法。内容包括声音活动检测、语音事件识别、关键词检测、语音生物识别等,并延伸至深度学习在语音领域的应用。课程采用讲座、研讨会和实践作业相结合的方式,辅以详细的幻灯片和视频资料,旨在帮助学习者掌握现代语音处理的理论知识和实际技能。
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