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vampnet

基于音频编解码器的先进音乐生成模型

VampNet是一个开源的音乐生成项目,基于音频编解码器技术开发。该项目提供了训练音乐生成模型的方法,包括预训练模型和交互式界面。VampNet支持模型训练、微调和多GPU训练,适用于音乐创作和研究。项目文档详细介绍了环境配置、模型使用和训练过程,便于用户快速上手和探索音乐生成技术。

snac - 多尺度神经音频编解码器实现低比特率音频压缩
GithubSNAC低比特率分层令牌开源项目神经网络编解码器音频压缩
SNAC是一种多尺度神经音频编解码器,能将音频压缩为低比特率的离散编码。它使用分层令牌编码方法,通过降低粗糙令牌的采样频率来覆盖更长时间跨度,有效节省比特率并支持长时间音频建模。SNAC提供多个预训练模型,适用于语音和音乐等场景,采样率覆盖24kHz至44kHz。开发者可使用Python简单实现音频编码和解码。
Neural Frames - 音乐视频制作的智能动画生成平台
AI工具AI视频生成neural frames创意工具数字艺术音乐可视化
Neural Frames是一个基于AI技术的音乐视频制作平台。用户可以通过文字提示生成音乐动画,实现音乐的视觉化表达。平台提供实时控制、高质量渲染和音频响应等功能,适用于创建Spotify画布短视频或完整音乐视频。其核心技术采用稳定扩散算法,结合高性能GPU处理和专业上采样技术,输出流畅、高质量的视频内容。该工具为音乐创作者提供了高效的视觉创作解决方案。
TTS-Cube - 基于神经网络的端到端语音合成系统
GithubTTS-Cube开源项目神经网络端到端系统语音合成音频生成
TTS-Cube是一个基于神经网络的端到端语音合成系统,提供训练和部署TTS模型的完整流程。系统无需预对齐数据,仅通过字符或音素序列即可训练生成音频。它包含一个编码器模块,将输入序列转换为梅尔对数谱图,以及一个基于RNN的声码器模块。TTS-Cube采用轻量级架构和引导注意力技术,实现快速收敛。项目提供交互式演示、安装指南和训练实例。
wavegrad - 由Google Brain设计的高效神经声码器
GithubWaveGrad多GPU训练开源项目神经声码器预训练模型高质量合成
WaveGrad是由Google Brain团队设计的神经声码器,专业于将对数缩放的Mel频谱图转换为波形。此项目提供稳定训练、合成、混合精度训练以及多GPU支持,且支持命令行和API推理接口,配备预训练模型。易于安装,支持通过pip和GitHub进行安装。其多GPU训练和混合精度训练提升了处理效率,适合需进行高效音频处理的开发者。
stable-audio-open-1.0 - 开源文本转音频模型支持44.1kHz立体声和最长47秒音频生成
GithubHuggingfaceStable Audio Open 1.0人工智能开源项目机器学习模型音乐创作音频生成
Stable Audio Open 1.0是Stability AI推出的开源音频生成模型,通过自编码器、T5文本嵌入和DiT扩散模型架构,将文本转换为最长47秒的44.1kHz立体声音频。模型基于48万条音频数据训练,在音效和环境音生成方面表现突出,支持stable-audio-tools和diffusers两种调用方式。现阶段仅支持英文提示词输入,不具备人声生成能力。
snac_44khz - 多尺度神经音频编解码器实现低比特率音频压缩
GithubHuggingfaceSNAC低比特率开源项目模型神经音频编解码器音乐生成音频压缩
SNAC(Multi-Scale Neural Audio Codec)是一种创新的音频压缩模型,采用分层令牌方法将44kHz音频压缩至2.6kbps的低比特率。该模型引入粗糙令牌的低频采样机制,优化了音频编码效果。SNAC主要针对音乐数据训练,适用于音乐和音效处理。它提供多个预训练模型,支持不同采样率和比特率,便于在Python项目中进行音频编码和解码。SNAC在保持音质的同时,实现了高效的音频压缩,为音频处理领域提供了新的解决方案。
diffwave - 神经网络驱动的语音及波形快速合成技术
DiffWaveGithub开源项目波形合成器神经声码器语音合成预训练模型
DiffWave是一种基于迭代精细化的神经语音合成器,能从高斯噪声生成语音。支持多GPU和混合精度训练,提供命令行和程序化推理接口,并配有模型和音频样本。
AI Music Generator (AMG) - 通过文字描述生成AI音频和音乐片段
AI工具AI音乐生成AudioCraftMetaStable Diffusion音频剪辑
AI Music Generator是一个在线平台,通过文字描述生成最长30秒的AI音频和音乐片段。该网站基于Meta的AudioCraft技术,提供类似Stable Diffusion的音频生成体验。平台收费为每秒0.008美元,新用户可获得60秒免费试用。用户注册后可自定义音频时长并下载生成的文件,为创意项目和音乐制作提供AI辅助工具。
Lana_Del_Rey_e1000_s13000 - RVC模型应用于音频转换的关键特性
GithubHugging FaceHuggingfaceLana_Del_Rey_e1000_s13000RVC开源项目模型音频转换
该RVC模型通过自动程序生成,适用于特定平台的音频转换需求。在音频处理领域,该模型提供高效且可靠的转换体验,特别适合需要高精度音频转换的用户。
versatile_audio_super_resolution - 开源音频超分辨率工具 适用多种类型和采样率
AudioSRGithub开源项目深度学习音频处理音频超分辨率
AudioSR是一个开源的音频超分辨率项目,旨在提高各类音频的质量。它可处理音乐、语音和环境声等多种音频类型,支持所有采样率。该工具提供Gradio演示界面和命令行操作,方便用户使用和批量处理音频。项目在GitHub上持续更新,为音频处理技术提供了新的解决方案。
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