ホームページ テクノロジー周辺機器 AI Googleは人工知能による音楽制作に「ウォーターマーク」を組み込むことに成功し、人間の耳で検出することを困難にしました

Googleは人工知能による音楽制作に「ウォーターマーク」を組み込むことに成功し、人間の耳で検出することを困難にしました

Nov 18, 2023 pm 05:22 PM
AI 音楽 埋め込む

IT House News 11 月 16 日、Google 傘下の人工知能企業 DeepMind は、開発した AI 音声生成モデル Lyria が SynthID 技術を使用して、生成された音声に「透かし」を追加し、人々が識別できるようにすると発表しました。 AIによって作られました。

DeepMind はブログ投稿で、この透かしは人間の聴覚では検出できず、リスニング体験には影響しないと指摘しました。オーディオが圧縮されたり、速度が上がったり、遅くなったり、余分なノイズが追加されたりした場合でも、透かしは検出できます

Googleは人工知能による音楽制作に「ウォーターマーク」を組み込むことに成功し、人間の耳で検出することを困難にしました

DeepMind は、SynthID のオーディオ透かしはオーディオ波形を 2 次元画像に変換することで機能し、時間の経過に伴うサウンドスペクトルの変化を示すと述べました。 DeepMind は、このアプローチは現在存在する他の透かし技術とは異なると主張しています

SynthID などの透かしツールは、生成 AI によって引き起こされる危害に対する重要な保護手段とみなされています。これは有望な分野ですが、現在のテクノロジーは偽造に対するマスター キーには程遠いです。

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GenAI および LLM の技術面接に関する 7 つのクールな質問 GenAI および LLM の技術面接に関する 7 つのクールな質問 Jun 07, 2024 am 10:06 AM

AIGC について詳しくは、51CTOAI.x コミュニティ https://www.51cto.com/aigc/Translator|Jingyan Reviewer|Chonglou を参照してください。これらの質問は、インターネット上のどこでも見られる従来の質問バンクとは異なります。既成概念にとらわれずに考える必要があります。大規模言語モデル (LLM) は、データ サイエンス、生成人工知能 (GenAI)、および人工知能の分野でますます重要になっています。これらの複雑なアルゴリズムは人間のスキルを向上させ、多くの業界で効率とイノベーションを推進し、企業が競争力を維持するための鍵となります。 LLM は、自然言語処理、テキスト生成、音声認識、推奨システムなどの分野で幅広い用途に使用できます。 LLM は大量のデータから学習することでテキストを生成できます。

微調整によって本当に LLM が新しいことを学習できるようになるのでしょうか: 新しい知識を導入すると、モデルがより多くの幻覚を生成する可能性があります 微調整によって本当に LLM が新しいことを学習できるようになるのでしょうか: 新しい知識を導入すると、モデルがより多くの幻覚を生成する可能性があります Jun 11, 2024 pm 03:57 PM

大規模言語モデル (LLM) は巨大なテキスト データベースでトレーニングされ、そこで大量の現実世界の知識を取得します。この知識はパラメータに組み込まれており、必要なときに使用できます。これらのモデルの知識は、トレーニングの終了時に「具体化」されます。事前トレーニングの終了時に、モデルは実際に学習を停止します。モデルを調整または微調整して、この知識を活用し、ユーザーの質問により自然に応答する方法を学びます。ただし、モデルの知識だけでは不十分な場合があり、モデルは RAG を通じて外部コンテンツにアクセスできますが、微調整を通じてモデルを新しいドメインに適応させることが有益であると考えられます。この微調整は、ヒューマン アノテーターまたは他の LLM 作成物からの入力を使用して実行され、モデルは追加の実世界の知識に遭遇し、それを統合します。

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編集者 |ScienceAI 質問応答 (QA) データセットは、自然言語処理 (NLP) 研究を促進する上で重要な役割を果たします。高品質の QA データ セットは、モデルの微調整に使用できるだけでなく、大規模言語モデル (LLM) の機能、特に科学的知識を理解し推論する能力を効果的に評価することもできます。現在、医学、化学、生物学、その他の分野をカバーする多くの科学 QA データ セットがありますが、これらのデータ セットにはまだいくつかの欠点があります。まず、データ形式は比較的単純で、そのほとんどが多肢選択式の質問であり、評価は簡単ですが、モデルの回答選択範囲が制限され、科学的な質問に回答するモデルの能力を完全にテストすることはできません。対照的に、自由回答型の Q&A

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