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snac

多尺度神经音频编解码器实现低比特率音频压缩

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。

bigvsan - GAN神经声码器结合切片对抗网络的创新音频生成模型
BigVSANGANGithub开源项目深度学习神经声码器语音合成
BigVSAN项目结合GAN神经声码器和切片对抗网络,旨在提高音频生成质量。该项目基于LibriTTS数据集训练,提供预训练模型及完整的代码实现。包括训练、评估和推理功能,并附有详细使用说明。在多项客观评估指标中,BigVSAN展现出优秀性能,为语音合成技术开辟新方向。
sherpa-ncnn - 轻量级多平台实时语音识别工具
AndroidGithubsherpa-ncnn多平台实时开源项目语音识别
sherpa-ncnn 是一个开源的实时语音识别项目,支持 Linux、macOS、Windows 及嵌入式设备。基于 ncnn 框架开发,无需依赖 PyTorch,具有轻量化和高效性特点。项目提供详细文档、演示视频和 Android 应用开发指南。支持多语言识别和背景噪音处理,适用于各种语音识别应用场景。
Codec-SUPERB - 音频编解码模型性能评估基准平台
Codec-SUPERBGithub开源项目性能基准评估框架语音处理音频编解码
Codec-SUPERB是一个综合性音频编解码模型评估平台,提供标准化测试环境和统一数据集。平台特色包括直观的编解码接口、多角度评估和在线排行榜。它旨在促进语音处理领域的发展,为研究人员提供便捷的模型集成和测试环境,支持快速迭代和实验。
univnet - 具有多分辨率频谱图鉴别器的神经声码器
GANGithubUnivNet开源项目神经合成器音频样本高保真波形生成
UnivNet是一种利用多分辨率频谱鉴别器的神经声码器,旨在提供高保真波形生成。本项目包括一个非官方PyTorch实现,并可与原始研究的客观评分相匹敌。它在主观评测中胜过HiFi-GAN,推理速度也比HiFi-GAN快1.5倍。项目还提供预置的训练参数和预训练模型,支持高度自定义和不同的音频数据源。
tacotron - 端到端文本转语音合成模型实现
GithubTacotronTensorFlow开源项目文本到语音训练数据集语音合成
基于TensorFlow的Tacotron模型,是一个全面的端对端文本转语音合成系统。该模型涵盖多种数据集,运用现代深度学习与注意力机制优化文本到语音的高质量转换,适用于学术研究与商业应用。
iSTFTNet-pytorch - 轻量级Mel频谱声码器
GithubMel-spectrogramVocoderiSTFTNet声音合成开源项目轻量级
iSTFTNet,一款结合逆短时傅里叶变换的Mel频谱声码器,训练速度较传统hifigan快30%,性能超前60%。以C8C8I模型为核心,优化声音质量和处理速度,适配快速高效的语音处理需求。虽主要为技术测试和验证,其音质和处理速度的优势已得到实证。
Snapy - AI综合视频音频编辑平台
AI工具内容创作自动化视频编辑音频处理
Snapy是一个AI驱动的视频和音频编辑平台,集成了多种智能工具。平台提供AI短视频生成、自动视频剪辑、音频静音移除和字幕生成等功能。Snapy能自动化视频编辑流程,包括内容裁剪、重复内容移除和字幕添加。在音频处理方面,平台支持背景噪音消除、多音频合并和速度调整。Snapy旨在简化内容创作过程,提高视频和音频制作效率,适用于广告、教育和社交媒体等领域。
larger_clap_music - 大规模音乐音频分类及特征提取的模型解决方案
CLAPGithubHuggingfaceRoBERTaTransformer开源项目模型神经网络音频分类
通过对比语言音频预训练技术,CLAP模型实现高效的音频和文本特征提取和分类,适用于无监督学习环境。模型兼具SWINTransformer和RoBERTa的优点,可用来评估音频与文本间的相似性,且能满足多种音频分类和嵌入需求。
vampnet - 基于音频编解码器的先进音乐生成模型
Fine-tuningGithubGradio界面VampNet开源项目生成音乐模型预训练模型
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。
SALMONN - 通用听觉能力赋能大语言模型 实现音频输入的多模态理解
GithubSALMONN人工智能大语言模型开源项目语音识别音频处理
SALMONN是清华大学和字节跳动共同开发的大语言模型,能处理语音、音频和音乐输入。通过结合Whisper和BEATs编码器,SALMONN实现了多语言语音识别、翻译和音频-语音推理等功能。该模型可理解多种音频输入并执行文本和语音指令,展现了跨模态能力,推动了具听觉能力的人工智能发展。
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