清華大学の朱軍氏のチームは、シュレーディンガー ブリッジの助けを借りて、拡散の課題に対処するための新しい音声合成システムを開発
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1000 ステップ合成エフェクトの比較

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4 ステップ合成効果の比較

テキストを入力: 「刑務所の人口は大幅に変動しました。」 以下に、Bridge-TTS A のステップ 2 と 4 の決定論的合成 (ODE サンプリング) のケースを示します。 4 ステップ合成において、この方法は拡散モデルよりも大幅に多くのサンプル詳細を合成し、残留ノイズの問題はありません。 2 ステップ合成では、このメソッドは完全に純粋なサンプリング軌跡を示し、各ステップで生成された詳細をさらに洗練します。
周波数領域では、さらに生成されたサンプルが以下に示されています。1000 ステップの合成で、この方法では拡散モデルと比較して高品質のメルが生成されます。サンプリング ステップの数が 50 に低下しても、拡散モデルではサンプリングの詳細の一部が犠牲になっていますが、シュレーディンガー ブリッジに基づく方法では依然として高品質の生成効果が維持されています。 4 ステップおよび 2 ステップ合成では、この方法は蒸留、多段階トレーニング、敵対的損失関数を必要とせず、高品質の生成効果を実現します。



##シュレディンガー ブリッジは、拡散モデルに続いて最近登場したディープ
- 前方プロセス
: この研究では、強力な事前情報と生成を組み合わせます。目標 完全に解決可能なシュレーディンガー ブリッジがそれらの間に構築され、対称ノイズ戦略:、定数、 非対称ノイズ戦略
: # などの柔軟な前方プロセス選択をサポートします。 ##、線形 、および 分散保存 (VP)
拡散モデルに直接対応するノイズ戦略。この方法により、音声合成タスクでは、非対称ノイズ戦略である線形
(gmax) および VP プロセスの方が対称ノイズ戦略よりも優れた生成効果があることがわかりました。
#
モデル トレーニング : この方法では、単一ステージ、単一モデル、単一損失関数など、拡散モデル トレーニング プロセスの多くの利点が維持されます。そして、ノイズ予測 (Noise)、生成ターゲット予測 (Data)、および拡散モデルに対応するフロー マッチング技術を含む、モデル パラメータ化 (モデル パラメータ化)、つまりネットワーク学習ターゲットの選択のさまざまな方法を比較します [10,11]。 】速度予測(Velocity)などこの記事では、生成ターゲット、つまりメルスペクトルをネットワーク予測ターゲットとして使用すると、比較的良好な生成結果が得られることがわかりました。
サンプリング プロセス : シュレディンガー橋が完全に解けるという事実のおかげで本研究では、シュレーディンガーブリッジに対応する前方-後方SDEシステムを変換することにより、推論用のBridge SDEとBridge ODEを取得しました。同時に、ブリッジ SDE/ODE 推論の直接シミュレーションの速度が遅いため、サンプリングを高速化するために、この研究では拡散モデル [12,13] で一般的に使用される指数積分器を使用し、一次シュレディンガー ブリッジの SDE および ODE のサンプリング形式:
Chen Zehua 氏は水夢学者です。清華大学コンピューターサイエンス学部の博士研究員で、主な研究方向は確率生成モデルと、音声、音響効果、生体電気信号合成などにおけるその応用です。彼は Microsoft、JD.com、TikTok などの多くの企業でインターンをしており、ICML/NeurIPS/ICASP などの音声および機械学習の分野の重要な国際会議で多くの論文を発表しています。
以上が清華大学の朱軍氏のチームは、シュレーディンガー ブリッジの助けを借りて、拡散の課題に対処するための新しい音声合成システムを開発の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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8月21日、2024年世界ロボット会議が北京で盛大に開催された。 SenseTimeのホームロボットブランド「Yuanluobot SenseRobot」は、全製品ファミリーを発表し、最近、世界初の家庭用チェスロボットとなるYuanluobot AIチェスプレイロボット - Chess Professional Edition(以下、「Yuanluobot SenseRobot」という)をリリースした。家。 Yuanluobo の 3 番目のチェス対局ロボット製品である新しい Guxiang ロボットは、AI およびエンジニアリング機械において多くの特別な技術アップグレードと革新を経て、初めて 3 次元のチェスの駒を拾う機能を実現しました。家庭用ロボットの機械的な爪を通して、チェスの対局、全員でのチェスの対局、記譜のレビューなどの人間と機械の機能を実行します。

もうすぐ学校が始まり、新学期を迎える生徒だけでなく、大型AIモデルも気を付けなければなりません。少し前、レディットはクロードが怠け者になったと不満を漏らすネチズンでいっぱいだった。 「レベルが大幅に低下し、頻繁に停止し、出力も非常に短くなりました。リリースの最初の週は、4 ページの文書全体を一度に翻訳できましたが、今では 0.5 ページの出力さえできません」 !」 https://www.reddit.com/r/ClaudeAI/comments/1by8rw8/something_just_feels_wrong_with_claude_in_the/ というタイトルの投稿で、「クロードには完全に失望しました」という内容でいっぱいだった。

北京で開催中の世界ロボット会議では、人型ロボットの展示が絶対的な注目となっているスターダストインテリジェントのブースでは、AIロボットアシスタントS1がダルシマー、武道、書道の3大パフォーマンスを披露した。文武両道を備えた 1 つの展示エリアには、多くの専門的な聴衆とメディアが集まりました。弾性ストリングのエレガントな演奏により、S1 は、スピード、強さ、正確さを備えた繊細な操作と絶対的なコントロールを発揮します。 CCTVニュースは、「書道」の背後にある模倣学習とインテリジェント制御に関する特別レポートを実施し、同社の創設者ライ・ジエ氏は、滑らかな動きの背後にあるハードウェア側が最高の力制御と最も人間らしい身体指標(速度、負荷)を追求していると説明した。など)、AI側では人の実際の動きのデータが収集され、強い状況に遭遇したときにロボットがより強くなり、急速に進化することを学習することができます。そしてアジャイル

貢献者はこの ACL カンファレンスから多くのことを学びました。 6日間のACL2024がタイのバンコクで開催されています。 ACL は、計算言語学と自然言語処理の分野におけるトップの国際会議で、国際計算言語学協会が主催し、毎年開催されます。 ACL は NLP 分野における学術的影響力において常に第一位にランクされており、CCF-A 推奨会議でもあります。今年の ACL カンファレンスは 62 回目であり、NLP 分野における 400 以上の最先端の作品が寄せられました。昨日の午後、カンファレンスは最優秀論文およびその他の賞を発表しました。今回の優秀論文賞は7件(未発表2件)、最優秀テーマ論文賞1件、優秀論文賞35件です。このカンファレンスでは、3 つの Resource Paper Award (ResourceAward) と Social Impact Award (

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