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alvocat-vocos-22khz

高效的加泰罗尼亚语音频合成技术

基于Vocos架构的加泰罗尼亚语音频合成器,通过80-bin Mel频谱生成高质量音频,与多种TTS模型兼容,专为从mel频谱到音频波形的转换而设计,训练于三种加泰罗尼亚语数据集,可作为hifi-gan的高效替代方案。

wav2vec2-large-xlsr-53-german - 优化德语自动语音识别的开源模型
Common VoiceGithubHuggingfaceWav2Vec2开源项目德语模型深度学习语音识别
本项目利用wav2vec2-large-xlsr-53-german模型对德语Common Voice数据集进行自动语音识别,得到WER为18.5%的结果。项目采用Torchaudio和Transformers库,并使用Resample进行音频预处理。该模型在语音转文字应用中具有广泛的研究价值。
VALL-E-X - 开源多语言文本到语音合成及声音克隆模型
GithubVALL-E X多语言文本转语音开源开源项目语音克隆高质量语音合成
VALL-E X是微软提出的多语言文本到语音合成模型,支持英语、中文和日语。这款开源模型通过几秒的声音样本,能够生成高质量、个性化的语音输出。它整合了多项先进技术如情感控制及跨语言语音合成,使其能够模拟多种语音和情绪,便于快速体验次世代语音合成技术。加入了开源实现和创新技术应用,强调其技术先进性和应用广泛性。
MSMC-TTS - 多阶段多码本神经网络文本转语音系统
GithubMSMC-TTSVQ-VAE多阶段多码本开源项目神经网络TTS语音合成
MSMC-TTS是一个高性能神经网络文本转语音系统,基于多阶段多码本VQ-VAE技术。该系统集成了MSMC-VQ-VAE和HifiGAN,通过MSMC-VQ-GAN自编码器优化,并采用多阶段预测器作为声学模型。MSMC-TTS在标准和低资源语言的语音合成中表现优异,能够生成紧凑的语音表示和高质量的语音输出。项目提供了详细的训练、测试和推理指南,并包含针对MSMC-VQ-GAN和多阶段预测器的优化建议。
YourTTS - 多语言零样本多发音人文本转语音及语音转换技术
Coqui TTSGithubYourTTS多语言开源项目语音转换零样本多说话者TTS
YourTTS项目开发了先进的多语言零样本多发音人文本转语音及语音转换技术,适用于少量语音样本。该技术支持多种语言,确保高语音相似度和优质输出。基于改良的VITS模型,此技术在多语训练中展现出色表现,获得业界肯定。
voicesmith - 实现个性化语音合成的强大工具
DelightfulTTSGithubUnivNetVoiceSmith多说话者模型开源项目文本转语音
VoiceSmith是一个允许用户训练和应用单语者及多语者模型的平台。该项目基于改良的DelightfulTTS和UnivNet模型,能在个人数据集上进行微调,带来高度自然的语音输出。VoiceSmith还包括数据预处理工具,如自动文本规范化功能,适合在Windows或Linux系统上使用,推荐配置NVIDIA GPU以优化训练效率。
metavoice-src - 1.2B参数开源TTS模型,支持情感语音合成和跨语言声音克隆
GithubMetaVoice-1BTTS开源开源项目情感语音语音克隆
MetaVoice-1B是一个开源的1.2B参数TTS模型,经过10万小时的语音训练,支持英语情感语音合成和零样本的美式和英式语音克隆(仅需30秒参考音频)。该模型还支持跨语言声音克隆和任意长度文本的语音合成。可通过云端或本地部署使用,并提供Hugging Face和Google Colab的演示。
Adele__RVC_-_400_Epochs_ - 自动生成的RVC音频转换模型
AdeleGithubHuggingfaceRVC开源项目模型模型生成自动化音频转换
RVC模型由juuxnscrap自动生成,专为音频到音频的转换设计,优化后可用于rvc-runpod。项目展现了RVC技术在音频处理上的潜在应用。模型在Huggingface上生成,保证了其易于访问和持续更新的特性。
so-vits-svc-fork - 高效实时声音转换与改进界面
Githubso-vits-svc-fork实时转换开源开源项目语音转换预训练模型
so-vits-svc-fork项目基于so-vits-svc分支进行改进,支持实时声音转换并优化了用户界面。它不仅兼容旧版模型,同时通过高效的训练流程和简捷的pip安装过程提供了良好的用户体验。项目集成了QuickVC和ContentVec技术,显著提升音调估计准确性,并支持通过图形界面或命令行实时进行语音转换,同时支持自动下载预训练模型。
GST-Tacotron - PyTorch实现的自动语音合成与风格控制模型
GST-TacotronGithubPyTorch中文支持多说话人数据集开源项目语音合成
GST-Tacotron是一个基于PyTorch的端到端语音合成系统实现,实现无监督风格建模、控制与转移技术。该项目已增加对Blizzard数据集的支持,同时提供了预训练模型,专门针对中文数据集进行训练。支持简单的命令行操作以训练模型和生成.wav格式的语音文件,方便研究人员和开发者在多说话人数据集上进行语音合成实验。
Real-Time-Voice-Cloning - 实时语音克隆与多声源文本到语音转换技术
GithubSV2TTS多说话者文本转语音合成实时语音克隆开源项目深度学习热门语音合成
Real-Time Voice Cloning是一个基于深度学习的实时语音克隆工具,能够通过简短语音样本快速创建个性化语音模型。项目实现了从说话人验证到多说话人文本到语音合成的框架(SV2TTS),并配备了实时工作的声码器。适用于需要个性化语音合成的开发者和研究人员,支持多种数据集,提供预训练模型以简化使用和实验过程。
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