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LAION音频数据集收集与处理开源计划

LAION发起的Audio Dataset Project致力于收集和处理大规模音频-文本对数据集。项目团队由Mila和UCSD的研究人员及全球贡献者组成,专注于数据收集、标准化处理和webdataset格式存储。该项目为CLAP等模型训练提供数据支持,并设有完善的贡献指南和进度跟踪系统,欢迎更多贡献者参与。

Catch-A-Waveform - 单样本驱动的多样化AI音频生成技术突破
Catch-A-WaveformGithub开源项目深度学习神经网络音频处理音频生成
Catch-A-Waveform是一个开源的AI音频生成项目,通过单一短音频样本学习生成多样化音频。该项目支持无条件生成、带宽扩展、音频修复和降噪等功能,可用于音乐创作、语音处理和音频修复等领域。Catch-A-Waveform不仅能创造新的音频内容,还能提升现有音频质量,为音频处理技术开辟新的研究方向。
RedPajama-Data - 开放大规模多语言数据集助力大型语言模型训练
GithubRedPajama-Data-v2大语言模型开放数据集开源项目数据质量自然语言处理
RedPajama-Data-v2是一个包含30万亿tokens的开放数据集,用于训练大型语言模型。该数据集涵盖了超过100B的文本文档,来源于84个CommonCrawl快照。它包含英语、德语、法语、意大利语和西班牙语5种语言的内容,并提供多种质量信号和去重处理。项目提供完整的数据处理流程,包括准备工件、计算质量信号和去重等步骤,为语言模型研究提供高质量的大规模语料资源。
audiomentations - 使用于深度学习的高级音频数据增强库
AudiomentationsGithubPyPIPython开源项目深度学习音频数据增强
Audiomentations是一个用于音频数据增强的Python库,专为提升深度学习模型性能而设计。该库支持单声道和多声道音频,能够集成到Tensorflow/Keras或Pytorch等训练管道中。它已在Kaggle竞赛中帮助用户取得了出色的成绩,并被多家开发下一代音频产品的公司采用。Audiomentations提供了丰富的音频变换功能,如加噪声、时间拉伸、音调变化和移位等,在CPU上运行,同时推荐使用torch-audiomentations以获得GPU支持。
RealtimeSTT_LLM_TTS - 整合语音识别与AI对话的开源项目
GPU支持GithubRealtimeSTT唤醒词实时转录开源项目语音转文字
该项目集成语音识别、AI对话和语音合成,支持GPU加速以实现低延迟交互。具备语音检测、实时转录和唤醒词等功能,可用于开发语音助手和AI对话应用。Web界面支持个性化配置,适合快速构建语音交互系统。
hatespeechdata - 多语言仇恨言论数据集汇总与研究资源
Github仇恨言论在线辱骂多语言开源项目数据集社交媒体
该项目汇集了涵盖多种语言的仇恨言论、在线辱骂和攻击性语言数据集。收录内容包括来自不同平台的文本、图像和音频数据。项目旨在为自然语言处理系统提供训练资源,以提升有害内容检测能力。此外,项目还提供关键词列表和贡献指南,为研究人员和开发者改进在线内容审核和仇恨言论检测技术提供支持。
CLIP-convnext_xxlarge-laion2B-s34B-b82K-augreg - 基于LAION-2B数据集的卷积神经网络达到79%零样本分类准确率
CLIPConvNextGithubHuggingface图像分类开源项目机器学习模型神经网络
CLIP ConvNeXt-XXLarge是一个在LAION-2B数据集上训练的大规模视觉语言模型,总参数量12亿,图像分辨率256x256。模型采用ConvNeXt-XXLarge图像结构和ViT-H-14规模的文本编码器,在ImageNet零样本分类上达到79%准确率。主要应用于图像分类、检索等研究任务。
labelU - 多模态数据标注平台 支持图像视频音频处理
GithubLabelU人工智能多模态数据开源平台开源项目数据标注
LabelU是一个多模态数据标注平台,提供图像、视频和音频处理工具。支持2D边界框、语义分割、多边形和关键点等图像标注功能,以及视频分割、分类和信息提取。具备音频分析能力,支持AI辅助标注。适用于数据分析和模型训练,提高标注效率和准确性。
voice-activity-detection - 基于pyannote.audio的开源语音活动检测模型
GithubHuggingfacepyannote声音分割开源项目模型语音活动检测说话人分类音频处理
该项目提供基于pyannote.audio 2.1的开源语音活动检测模型,可精确识别音频中的语音片段。支持AMI、DIHARD和VoxConverse等数据集,适用于多种应用场景。用户通过简单的Python代码即可调用预训练模型,实现高效的语音检测。这一工具为语音分析和处理提供了可靠基础,适用于学术研究及商业应用。
tf_audio_steganalysis - 基于深度学习的MP3隐写分析研究
Audio SteganalysisCNNDeep LearningGithubMP3tensorflow开源项目
此项目基于TensorFlow实现音频隐写分析,利用卷积神经网络(CNN)对MP3隐写进行深入分析与检测,并包含多个获奖论文和数据集。用户可以通过该平台设计自己的网络,轻松安装所需环境和依赖包,并通过TensorBoard可视化训练过程。详细指南阐明了安装步骤、环境配置和代码运行示例,是音频隐写分析研究与实践的理想资源。
L-SVD - 推动人工智能情感分析研究的大规模视频数据集
GithubL-SVD开源项目情感识别机器学习深度学习视频数据集
L-SVD数据集包含20,000多个短视频片段,涵盖8种人类情绪,为情感识别研究提供重要资源。该数据集特点包括精确的情感标注、统一的视频质量和全球社区参与。L-SVD致力于推动认知科学、心理学、计算机科学和医学等领域的研究,为情感AI、机器学习和深度学习的发展奠定基础。
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