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vibrato

Viterbi算法驱动的高效分词器

Vibrato是利用Viterbi算法的高效分词器,用Rust重写并优化了MeCab分词器,显著提高分词性能。它支持与MeCab兼容的输出,并允许从自己的数据训练分词参数。Vibrato擅长处理大规模矩阵数据,加快分词速度。项目提供了Python接口和WebAssembly演示,兼顾多种应用场景。详见项目文档,可通过Slack社区进行讨论。支持Apache 2.0和MIT双许可。

RAVE - 高效的实时神经音频合成工具
GithubRAVE变分自编码器实时音频处理开源项目神经音频合成高质量音频
RAVE是一个高效的变分自动编码器,专为快速高质量的神经音频合成设计。支持Windows、Mac和Linux平台的RAVE VST版本,可应用于音乐表演和装置。提供详细教程和多种训练配置,包括数据增广选项。用户可以在Max/MSP或PureData中实时使用RAVE进行风格迁移和高层次操控。多个预训练模型可供下载,支持批量音频文件转换和实时嵌入式平台应用。
subword-nmt - 神经机器翻译子词分割预处理工具
BPEGithub分词开源项目机器翻译神经网络自然语言处理
subword-nmt是一个文本子词分割预处理工具,主要应用于神经机器翻译领域。它实现了字节对编码(BPE)等算法,具备多语言联合学习、词汇过滤和BPE dropout等功能。该工具支持pip安装,提供命令行接口,适用于各类NMT任务,可有效处理罕见词。
web-audio-api-rs - 纯Rust实现的Web Audio API库,支持非浏览器环境
GithubRustWeb Audio API开源项目跨平台音频处理
web-audio-api-rs是一个纯Rust实现的Web Audio API库,适用于非浏览器环境。它支持在桌面应用、命令行工具和无头执行中进行音频处理。该项目兼容多种音频后端,如ALSA、WASAPI和CoreAudio,并提供Node.js绑定。web-audio-api-rs遵循W3C规范,为Rust开发者提供灵活、高性能的音频处理工具。
vits_chinese - 基于BERT和VITS技术的文本到语音合成系统
BERTGithubTTSVITS开源项目文本到语音自然语言处理
vits_chinese项目引入了BERT和VITS技术,通过隐藏的韵律嵌入和自然语言特性,显著提高了文本到语音合成的音质和自然度。此项目不只适于高质量音频生成,也提供模块化蒸馏加速和在线演示,便利学习和开发人员的应用。
insanely-fast-whisper-api - 音频转文字的高速开源API,支持GPU云部署与并发处理
DockerGithubJigsawStackWhisper API开源开源项目转换音频
这是一款基于OpenAI Whisper Large v3的API,能够高速将音频转录为文字。此开源项目支持在任意支持GPU的云提供商上部署,内置说话人分离功能,提供易用的Fast API层、异步后台任务和Webhooks,优化了并发处理。支持任务管理、取消与状态查询,拥有安全的管理员认证访问。通过Docker可以轻松部署到包括Fly.io在内的多种VM环境,实现高效的生产用途。
gpt3-tokenizer - 支持GPT-3和Codex的高性能TypeScript分词库
GPT3 TokenizerGithubOpenAITypeScriptcodexgpt3开源项目
GPT-3 Tokenizer是一款适用于NodeJS和浏览器环境的TypeScript分词库,提供GPT-3和Codex分词支持。确保分词效果与OpenAI Playground一致,利用Map API提高性能,并支持简洁的编码与解码功能。
bytepiece - 创新高效的字节级Unigram分词工具
BytePieceGithubPythonUnigram分词器压缩率开源项目
BytePiece是一款基于字节的Unigram分词工具,采用创新训练算法实现高压缩率。该工具直接处理UTF-8字节,无需预处理,确保语言无关性。相比SentencePiece,BytePiece具有更高效的随机分词算法,支持多进程训练加速,并采用纯Python实现,便于二次开发。这一工具为自然语言处理提供了纯粹、易扩展的分词方案。
tiny-llama-fast-tokenizer - 测试用途的轻量级语言模型分词器
GithubHuggingface开源项目权重初始化模型模型测试模型评估测试目的随机权重
tiny-llama-fast-tokenizer是一个专为测试目的设计的轻量级语言模型分词器。该项目使用随机权重,主要用于快速验证分词过程。它不适用于实际生产环境,但对于开发者进行初步测试和评估非常有用。这个工具为开发者提供了一个简单的方式来验证和测试分词过程,特别适合在开发初期快速进行概念验证。
jtokkit - 专为OpenAI模型设计的Java分词库,提供便捷的API,支持多种编码和解码算法
GithubJTokkitJavaOpenAItokenizer开源项目自然语言处理
JTokkit是一个专为OpenAI模型设计的Java分词库,提供便捷的API,支持多种编码和解码算法如r50k_base和cl100k_base。该库无依赖,兼容Java 8及以上版本,并具备高效性能。用户可以通过Maven或Gradle轻松安装,并支持自定义编码算法。使用JTokkit,开发者能够轻松进行自然语言处理任务中的文本分词和令牌计算。
Applio - 基于VITS的高效语音转换
ApplioContentVecGithubRVCTTS模型开源项目语音转换
Applio项目提供高效、优质的语音转换解决方案。基于增强版RVC模型,Applio采用先进的语音处理技术,实现卓越的语音转换效果。用户可通过详细文档、丰富插件和友好界面,轻松安装和使用Applio。支持多平台操作和30多种语言,适用于各种商业用途,确保广泛的应用场景和良好的用户体验。
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