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钱涵蕾 2025-05-14 国内 6799 人已围观

IT之家 5 月 13 日消息⑬,科技媒体 marktechpost 昨日发布博文⑲,报道称英伟达携手麻省理工学院⑳,推出了 Audio-SDS⑰,一种基于文本条件的音频扩散模型扩展技术▓。

音频扩散模型近年来在生成高质量音频方面表现卓越⑫,但其局限在于难以优化明确且可解释的参数⑦。

英伟达和 MIT 的科研团队首次将 Score Distillation Sampling方法应用于音频领域❶,结合预训练模型的生成能力与参数化音频表示⑮,无需大规模特定数据集⑯,可应用于 FM 合成器参数校准⑳、物理冲击音合成和音源分离三大任务⑪。

SDS 技术广泛应用于文本生成 3D 图像和图像编辑中⑯,英伟达融合该技术推出 Audio-SDS①,结合预训练模型的生成先验知识⑤,能够直接根据高级文本提示调整 FM 合成参数❷、冲击音模拟器或分离掩码⑤。

研究团队通过基于解码器的 SDS⑫、多步去噪和多尺度频谱图等方法⑥,实验结果表明⑫,Audio-SDS 在主观听觉测试和客观指标上均表现出色⑫。

Audio-SDS 的创新在于⑳,它用单一预训练模型支持多种音频任务⑮,消除了对大规模领域特定数据集的依赖⑪。尽管如此⑳,研究团队也指出▓,模型覆盖范围④、潜在编码伪影和优化敏感性等问题仍需解决❶。

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