软件介绍
- 零样本文本到语音 (TTS): 输入 5 秒的声音样本, 即刻体验文本到语音转换.
- 少样本 TTS: 仅需 1 分钟的训练数据即可微调模型, 提升声音相似度和真实感.
- 跨语言支持: 支持与训练数据集不同语言的推理, 目前支持英语、日语、韩语、粤语和中文.
- WebUI 工具: 集成工具包括声音伴奏分离、自动训练集分割、中文自动语音识别(ASR)和文本标注, 协助初学者创建训练数据集和 GPT/SoVITS 模型.
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预训练模型
若成功运行install.sh可跳过 No.1,2,3
中国地区的用户可以在此处下载这些模型.
- 从 GPT-SoVITS Models 下载预训练模型, 并将其放置在
GPT_SoVITS/pretrained_models目录中. - 从 G2PWModel.zip(HF)| G2PWModel.zip(ModelScope) 下载模型, 解压并重命名为
G2PWModel, 然后将其放置在GPT_SoVITS/text目录中. (仅限中文 TTS) - 对于 UVR5 (人声/伴奏分离和混响移除, 额外功能), 从 UVR5 Weights 下载模型, 并将其放置在
tools/uvr5/uvr5_weights目录中.- 如果你在 UVR5 中使用
bs_roformer或mel_band_roformer模型, 你可以手动下载模型和相应的配置文件, 并将它们放在tools/UVR5/UVR5_weights中.重命名模型文件和配置文件, 确保除后缀外, 模型和配置文件具有相同且对应的名称.此外, 模型和配置文件名必须包含”roformer”, 才能被识别为 roformer 类的模型. - 建议在模型名称和配置文件名中直接指定模型类型, 例如
mel_mand_roformer、bs_roformer.如果未指定, 将从配置文中比对特征, 以确定它是哪种类型的模型.例如, 模型bs_roformer_ep_368_sdr_12.9628.ckpt和对应的配置文件bs_roformer_ep_368_sdr_12.9628.yaml是一对.kim_mel_band_roformer.ckpt和kim_mel_band_roformer.yaml也是一对.
- 如果你在 UVR5 中使用
- 对于中文 ASR (额外功能), 从 Damo ASR Model、Damo VAD Model 和 Damo Punc Model 下载模型, 并将它们放置在
tools/asr/models目录中. - 对于英语或日语 ASR (额外功能), 从 Faster Whisper Large V3 下载模型, 并将其放置在
tools/asr/models目录中.此外, 其他模型 可能具有类似效果且占用更少的磁盘空间.
用过几次,b站教程对着还是比较简单的。降噪手动打轴后的效果还是可以的(。・∀・)ノ
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