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audio-transformers-course

Transformers在音频和语音处理中的应用与实践

audio-transformers-course是一个开源课程项目,聚焦于Transformers模型在音频和语音处理领域的应用。课程提供多语言版本,内容包括详细教程、代码示例和Jupyter notebooks,适合开发者和研究人员学习音频Transformers技术。项目支持社区参与翻译,致力于推广音频处理的前沿知识。

FasterTransformer - 基于NVIDIA平台的高性能Transformer编解码器实现与调优
BERTFasterTransformerGPTGithubNVIDIATensorRT-LLM开源项目
FasterTransformer不仅支持多框架集成,还针对NVIDIA新一代GPU优化了编解码性能,极大提升了操作效率和处理速度。包含模型支持、性能对比及API演示的详细文档,有助于用户深入了解并有效使用FasterTransformer。
hardware-aware-transformers - 瞄准多硬件平台优化的自然语言处理Transformer模型
GithubHATNLPPyTorchTransformer开源项目硬件感知
HAT项目提供基于PyTorch的硬件感知Transformer,模型大小减小至原来的3.7倍,且性能无损。通过SuperTransformer搜索优化的SubTransformer,大幅降低搜索成本,并在不同硬件平台例如Raspberry Pi和Intel Xeon上实现显著加速。支持多种机器翻译任务,并提供预处理数据和预训练模型的直接下载。
LLM101n - 深度学习课程教你构建AI讲故事模型
AIGithubLLMPythonTransformer开源项目深度学习
LLM101n深度学习课程从零教授构建AI讲故事模型。内容涵盖语言建模、机器学习、Transformer架构等核心知识,指导学员开发功能完善的Web应用。课程采用Python、C和CUDA编程,适合具备基础计算机科学知识的学习者。除核心AI技术外,还包括分布式优化、量化推理、微调等高级主题,以及多模态AI应用开发。通过实践,学员将掌握AI、大型语言模型和深度学习原理,能够独立创作、优化并为小故事配图。
audioflare - AI音频转录、分析与多语言翻译工具
AI音频处理AudioflareCloudflare AIGithub开源项目情感分析转录
Audioflare是一个采用Cloudflare AI Workers的开源项目,提供音频转录、分析、总结和多语言翻译功能。其主要功能包括语音转文本、文本摘要、情感分析和九种语言的翻译,并提供性能指标和监控支持。虽然转录功能目前限于30秒,但该项目展示了标准化的AI API请求框架,为开发者提供了学习和探索的机会。
Whisper-transcription_and_diarization-speaker-identification- - 使用OpenAI Whisper进行音频转录和说话人识别的完整教程
GithubOpenAIWhisperdiarization人工智能开源项目音频转录
本教程详细介绍如何使用OpenAI Whisper进行音频转录和说话人识别,并结合pyannote-audio进行对话分析。学习如何准备音频、区分说话人,并将结果与转录文本匹配,实现智能音频分析。
sentence-transformers - 多语言文本和图像嵌入向量生成框架
GithubSentence Transformers向量表示开源项目深度学习自然语言处理预训练模型
sentence-transformers是一个基于transformer网络的框架,用于生成句子、段落和图像的向量表示。该项目提供了多语言预训练模型,支持自定义训练,适用于语义搜索、相似度计算、聚类等场景。这个开源工具在自然语言处理和计算机视觉任务中表现出色,为研究人员和开发者提供了便捷的嵌入向量生成方案。
10.5B_v1 - 介绍最前沿的自然语言处理开源项目
GithubHuggingfacetransformers卡片开源项目模型训练评估
本页面介绍了在🤗transformers平台上发布的自然语言处理模型,支持直接与下游应用。页面提供模型使用指导、性能评估、环境影响及技术规格信息,帮助用户合理利用模型的同时意识到潜在的偏见、风险和局限。
Nonstationary_Transformers - 创新时间序列预测方法应对非平稳数据
GithubNon-stationary Transformers开源项目时间序列预测模型架构注意力机制深度学习
Non-stationary Transformers项目开发了新型时间序列预测方法,采用系列平稳化和去平稳注意力机制处理非平稳数据。该方法在多个基准数据集上展现出优异性能,并能有效提升现有注意力模型的预测效果。项目开源了完整代码和实验脚本,为时间序列预测研究和应用提供了重要参考。
transformers_tasks - 多种集成NLP任务的高效开源工具
GithubNLPhuggingface transformers信息抽取开源项目强化学习文本匹配
transformers_tasks提供了多种NLP任务的实现,基于Huggingface transformers库,用户可以便捷加载及训练模型,并根据自己数据集进行微调。包括文本匹配、信息抽取、Prompt任务等多种功能,适用于Python 3.6+和多种操作系统,满足不同NLP应用需求。
subnet9_track2_1 - Transformer模型使用指南及相关风险和技术限制
GithubHuggingfacetransformers开源项目技术规格模型模型细节环境影响用途
本页面概述Transformer模型的使用说明,包含潜在风险和技术限制,指导用户在直接或下游应用中采用最佳实践,规避偏见和误用。
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