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程海云 2025-05-14 科技 3730 人已围观

IT之家 5 月 13 日消息④,科技媒体 marktechpost 昨日发布博文⑨,报道称英伟达携手麻省理工学院▓,推出了 Audio-SDS⑩,一种基于文本条件的音频扩散模型扩展技术❸。

音频扩散模型近年来在生成高质量音频方面表现卓越⑤,但其局限在于难以优化明确且可解释的参数⑳。

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⑬,结合预训练模型的生成能力与参数化音频表示⑫,无需大规模特定数据集⑮,可应用于 FM 合成器参数校准⑤、物理冲击音合成和音源分离三大任务③。

SDS 技术广泛应用于文本生成 3D 图像和图像编辑中⑲,英伟达融合该技术推出 Audio-SDS②,结合预训练模型的生成先验知识❷,能够直接根据高级文本提示调整 FM 合成参数⑱、冲击音模拟器或分离掩码⑰。

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⑤,实验结果表明⑲,Audio-SDS 在主观听觉测试和客观指标上均表现出色①。

Audio-SDS 的创新在于②,它用单一预训练模型支持多种音频任务▓,消除了对大规模领域特定数据集的依赖⑲。尽管如此⑨,研究团队也指出⑲,模型覆盖范围▓、潜在编码伪影和优化敏感性等问题仍需解决❶。

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