亚马逊祭出10亿参数BASE TTS

  伴随着生成式深度学习模型的飞速发展,自然语言处理(NLP)和计算机视觉(CV)已经经历了根本性的转变,从有监督训练的专门模型,转变为只需有限的明确指令就能完成各种任务的通用模型。

  在语音处理和文本到语音(TTS)领域,这样的转变也正在发生,模型能够利用数千小时的数据,使合成结果越来越接近类人语音。

  在最近的一项研究中,亚马逊跨境电商正式推出了 BASE TTS,将 TTS 模型的参数规模提升到了前所未有的 10 亿级别。

  BASE TTS 是一个多语言、多说话人的大型 TTS(LTTS)系统,在约 10 万小时的公共领域语音数据上进行了训练,比此前的训练数据量最高者 VALL-E 翻了一番。受 LLM 成功经验的启发,BASE TTS 将 TTS 视为下一个 token 预测的问题。这种方法通常与大量训练数据结合使用,以实现强大的多语言和多说话人能力。

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