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audiomentations

使用于深度学习的高级音频数据增强库

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。

ai-audio-startups - AI音频技术革新 音乐制作与语音处理新纪元
AI音频Github声音检测开源项目语音识别音乐生成音频分析
本项目收录了众多专注AI音频和音乐技术的创新企业,涉及音乐创作、制作、源分离、分析推荐、广播、播客、听力辅助、声音检测和语音技术等多个领域。这些初创公司运用人工智能,为音频内容创作者、音乐爱好者和专业人士开发先进工具和解决方案,推动音频技术不断进步。
FoleyCrafter - 提升电影和游戏沉浸感的创新视频转音频框架
FoleyCrafterGithubGradio界面HuggingFace Model开源项目电影声音效果视频转音频生成
FoleyCrafter 是一个视频转音频生成框架,能生成与视频语义相关且同步的逼真音效,增强电影和游戏的沉浸式视听体验。该工具利用 Auffusion 和自适应模块实现时间对齐和视觉提示识别。FoleyCrafter 提供简便的环境配置和模型检查点下载,并可通过 Gradio 界面演示操作,适用于不同项目。
Audo Studio - AI自动消除背景噪音,增强语音
AI工具AI音频Audo Studio人工智能噪声消除热门音频增强音频清洁音频生成
Audo Studio是一款专为YouTubers与播客打造的音频处理工具,采用先进的AI技术,能迅速消除背景噪声、降低回音并自动平衡音量,旨在提高音频清晰度并优化用户体验。
dla - 深度学习音频处理综合课程
Deep Learning for AudioGithubHSE声源分离开源项目语音生成语音识别
此课程详细介绍了音频深度学习的各个方面,包括数字信号处理、语音识别、源分离、文本转语音、语音转换、语音生物识别及音频生成扩散模型。每周更新课程材料,涵盖从理论讲解到实操的全面学习。提供全面的作业和丰富的学习资源,适合深入了解音频处理技术的人士。
huggingsound - 基于HuggingFace的语音处理开源工具库
GithubHuggingFaceHuggingSound开源项目模型训练自然语言处理语音识别
HuggingSound是基于HuggingFace工具开发的语音处理工具库。该项目为语音识别、模型微调和评估提供了简洁的接口。适用于Python 3.8+环境,支持pip安装。HuggingSound能够利用预训练CTC模型进行推理,并通过语言模型增强识别准确度。此外,它还包含模型评估和微调功能,便于研究人员根据特定数据集优化模型表现。
TTS - 高性能文本到语音生成库,支持多语言
GithubMozillaTTSText-to-Speech多语言支持开源项目预训练模型
TTS库基于最新研究成果,提供高效的文本到语音生成技术,实现了训练便捷、速度快、质量高的最佳平衡。该库包括预训练模型和数据集质量评估工具,已被广泛应用于20多种语言的产品和研究项目。支持多说话人TTS、快速模型训练、多GPU训练,并兼容PyTorch、TensorFlow和TFLite等多种平台。
ttslearn - 音声合成的学习与实践必备Python库
GithubPythonttslearn学習済みモデル开源项目日本語TTS音声合成
ttslearn是一个基于Python的开源音声合成库,支持JSUT和JVS等多种数据集,提供多种音声合成技术实现。其丰富的示例和详尽的文档支持,使其成为学术研究和项目实践中音声合成学习的优选资源。
SoundStorm - 并行音频生成技术探索的非官方PyTorch实现
GithubSoundStorm并行处理开源项目深度学习语音合成音频生成
SoundStorm是一个基于谷歌研究的并行音频生成项目的非官方PyTorch实现。该项目采用掩码离散扩散方法,使用HuBERT提取语义并预测声学特征。与原版不同,本实现创新性地使用浅层U-Net组合码本。项目提供完整的数据准备、训练和推理指南,为研究人员提供了探索并行音频生成技术的实用框架。
vocos-encodec-24khz - 基于频域的高效神经声码器实现快速高质量音频合成
AI语音Fourier变换GithubHuggingfaceVocos开源项目模型神经声码器音频合成
Vocos是一种基于频域的神经声码器,利用生成对抗网络(GAN)训练,实现单次前向传递生成波形。通过在频域建模音频并使用逆傅里叶变换,Vocos能够快速重建高质量音频。项目提供简便的安装方法和使用示例,支持从EnCodec令牌重建音频和文件复制合成。这种创新方法在保证音频质量的同时大幅提升了处理效率,为音频合成技术开辟了新路径。
MelNet - MelNet音频频域生成模型的全面实现
GithubMelNetPythonTTS合成开源项目条件生成音频生成
MelNet项目提供了一个在音频频域中生成模型的实现,支持无条件与条件音频生成。该技术兼容多个数据集,包括Blizzard和VoxCeleb2,支持灵活的训练配置,同时实现多GPU训练与TTS合成,不断更新以支持更多音频处理功能。它为致力于音频生成技术研究的开发者和研究人员提供了有力工具。
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