导读:现在的AI技术倒退堪称“very神奇”,文字、图片竟能一键间接生成真切音效,嗯,妥妥都是因为TA,一款在语音音频畛域“横空出世”的新模型:Make-An-Audio

近期AIGC如同“上了热搜”个别,炽热水平居高不下,当然除了名头分外嘹亮,冲破也是相对斐然:输出自然语言就可主动生成图像、视频甚至是3D模型,你说意不意外?

但在音频音效的畛域,AIGC的“福利”仿佛还差了一些。次要因为高自由度音频生成须要依附大量文本-音频对数据,同时长时波形建模还有诸多困难。为了解决上述疑难,浙江大学与北京大学联结火山语音,独特提出了一款翻新的、文本到音频的生成零碎,即Make-An-Audio。TA能够将自然语言形容作为输出,而且是任意模态(例如文本、音频、图像、视频等)均可,同时输入合乎形容的音频音效,宽广网友很难不为其可控性以及泛化性点赞。

**论文链接:
https://arxiv.org/abs/2301.12661**

**我的项目链接:
https://text-to-audio.github.io**

短短两天,Demo视频在Twitter上取得了45K的播放量。

图1:钻研团队颁布的演示视频

2023年元旦后,以“Make-An-Audio”、 MusicLM等大量音频合成文章涌现,48小时内曾经有4篇突破性的停顿。

图2:网友评论1

宽广网友们纷纷表示,AIGC音效合成将会扭转电影、短视频制作的将来。

图3:网友评论2

图4:网友评论3

更有大众收回这样的感叹:“audio is all you need……”

图5:网友评论4

这样的听觉成果,难道你不爱吗?

钻研团队已颁布局部音频生成后果在工作的主页上:
https://text-to-audio.github.io,该模型除了能够一键生成大片音效以外,还能够做音频修复、图片生成音频以及视频配音等多种工作。

图6:音频修复(前)

图6:音频修复(后)


图7:图片转音频样例输出

图7:视频转音频样例输出

这款“网红”模型的外在技术原理到底是?

深度解析“网红”模型的神奇外在,咱们还要回到音频-自然语言对数据稀少的主观问题上,对此浙大北大联结火山语音团队独特提出了Distill-then-Reprogram文本加强策略,即应用老师模型取得音频的自然语言形容,再通过随机重组取得具备动态性的训练样本。

具体来说,在Distill环节中,应用音频转文本与音频-文本检索模型,找到语言缺失(Language-Free)音频的自然语言形容候选(Candidate),通过计算候选文本与音频的匹配类似度,在阈值下获得最佳后果作为音频的形容。该办法具备强泛化性,且实在自然语言防止了测试阶段的域外文本。“在Reprogram环节中,咱们从额定的事件数据集中随机采样,并与以后训练样本相结合,失去全新的概念组合与形容,以扩增模型对不同事件组合的鲁棒性。”钻研团队示意。

图8:Distill-then-Reprogram文本加强策略框架图

如上图所示,自监督学习曾经胜利将图片迁徙到音频频谱,利用了频谱自编码器以解决长音频序列问题,并基于Latent Diffusion生成模型实现对自监督表征的预测,防止了间接预测长时波形。

图9:Make-An-Audio模型零碎框架图

此外在钻研中团队还摸索了弱小的文本条件策略,包含比照式Contrastive Language-Audio Pretraining (CLAP)以及语言模型(LLM) T5, BERT等,验证了CLAP文本表征的无效与计算敌对性。同时还首次应用CLAP Score来评估生成的音频,能够用于掂量文本和生成场景之间的一致性;应用主、主观相结合的评估形式,在benchmark数据集测试中验证了模型的有效性,展现了模型杰出的零次样本学习(Zero-Shot)泛化性等。

图10:Make-An-Audio与基线模型主客观评测试验后果

神奇模型的利用前景知多少?

总体来看,Make-An-Audio模型实现了高质量、高可控性的音频合成,并提出了“No Modality Left Behind”,对文本条件音频模型进行微调(finetune),即能解锁对任意模态输出的音频合成(audio/image/video)。

图11:Make-An-Audio首次实现高可控X-音频的AIGC合成,X能够是文本/音频/图像/视频

在视觉领导的音频合成上,Make-An-Audio以CLIP文本编码器为条件,利用其图像-文本联结空间,可能间接以图像编码为条件合成音频。

图12:Make-An-Audio视觉-音频合成框架图

能够预感的是,音频合成AIGC将会在将来电影配音、短视频创作等畛域施展重要作用,而借助Make-An-Audio等模型,或者在将来人人都有可能成为业余的音效师,都能够凭借文字、视频、图像在任意工夫、任意地点,合成出栩栩如生的音频、音效。但现阶段Make-An-Audio也并不是白璧无瑕的,可能因为丰盛的数据起源以及不可避免的样本品质问题,训练过程中难免会产生副作用,例如生成不合乎文字内容的音频或无害的音频,所以哪怕Make-An-Audio在技术上被定位是“辅助艺术家生成”,但也可能呈现创意内容被滥用的潜在危险,但能够必定的一点,AIGC畛域的停顿的确令人惊喜。

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