ai文章制作软件文章制作软件手机版
原标题:ai文章制作软件 文章制作软件手机版
AI文章制作软件,是一款颠覆传统写作方式的神奇工具。它不仅能够帮助你快速生成吸引人的文章标题,还能为你提供丰富多样的文章内容。无论你是需要写博客、新闻报道还是科技解读,AI文章制作软件都能满足你的需求。让我们一起来揭开这款软件的神秘面纱吧!
【1】轻松创作,标题吸睛
使用AI文章制作软件,你再也不用为起一个吸引人的标题而烦恼了。它会根据你输入的主题自动生成一个具有知乎风格的标题,让人眼前一亮。无论是程序员如何通过AI文章制作软件提高写作效率还是AI文章制作软件:文学创作的新时代,这款软件都能为你量身定制一个与众不同的标题。
【2】丰富内容,满足需求
除了帮助你起一个吸引人的标题,AI文章制作软件还能为你提供丰富多样的文章内容。它会根据你输入的主题,在短时间内生成一篇1500字左右的精彩文章。无论是科技前沿、人文社科还是生活百态,这款软件都能满足你的需求。
【3】概括主要内容
AI文章制作软件的主要功能有两个:生成吸引人的文章标题和提供丰富多样的文章内容。下面,让我们来详细了解一下这两个功能。
【4】生成吸引人的文章标题
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【5】提供丰富多样的文章内容
AI文章制作软件不仅能够生成吸引人的标题,还能为用户提供丰富多样的文章内容。它会根据用户输入的主题,在短时间内生成一篇1500字左右的精彩文章。这些文章内容不仅生动具体,还包含了丰富的细节和具体案例。无论你是需要写博客、新闻报道还是科技解读,这款软件都能满足你的需求。
【6】真实、详尽,助力读者
AI文章制作软件的文章内容都是真实、详尽的,不会夸大或虚构任何内容。它通过深度学习和自然语言处理技术,从大量的知识库中获取信息,并结合用户需求进行创作。这样一来,读者在阅读这些文章时,能够获得积极的帮助和启发。
【7】使用简便,俏皮表达
AI文章制作软件的使用非常简便,只需输入主题即可生成吸引人的标题和丰富多样的文章内容。无论你是专业写手还是新手小白,都能轻松上手。同时,这款软件还采用了俏皮的语言表达方式,让写作变得更加有趣。
AI文章制作软件,你值得拥有!它不仅能帮助你起一个吸引人的标题,还能为你提供丰富多样的文章内容。无论你是需要写博客、新闻报道还是科技解读,这款软件都能满足你的需求。赶快下载体验吧!
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智东西
编译 | 周炎
编辑 | 云鹏
智东西8月3日消息,今天,Meta发布了一款开源AI工具AudioCraft,该工具可以帮助用户根据文本提示创作音乐和音频。
Meta称,这款开源AI工具综合使用了AudioGen、EnCodec和MusicGen等大模型,不仅可以生成各种模拟音频效果,还能减少音损。用户使用该AI工具,可在输入文本内容后,生成高质量、逼真的音频和音乐。
目前来看,由于生成任何类型高保真度的音频都需要对不同尺度的复杂信号和模型进行建模,音乐在某种程度被看作是最具挑战性的音频类型。Meta通过自我监督音频表示学习的方式(self-supervised audio representation learning)以及许多分层或级联模型(hierarchical or cascaded models)来生成音乐,这样将原始音频输入到系统中,就可捕获信号中的远程结构(long-range structures),同时生成音频。
与此前的AI工具相比,AudioCraft背后的模型经过授权音乐库的训练,避免了版权风险;其次,由于接受公共音效训练,它可以生成包括狗叫、脚步声在内的各种模拟音效;最后它简化了音频生成模型的整体设计,同时开源的形式也有助于其他人开发自己音乐模型。但目前来看,AudioCraft仍然代替不了人类生成复杂且优秀的音乐作品。
一、经2万小时授权音乐训练,压缩文件大小比MP3格式小10倍
从目前Meta的介绍来看,Audiocraft背后使用三种模型中,MusicGen接受过Meta拥有的和特别授权的音乐库进行训练,可以从文本提示生成音乐。
今年6月初,这个名为MusicGen的开源AI模型由Meta推出。据悉,这是一种深度学习语言模型。它接受了2万小时的音乐训练,其中包括大约40万个录音、文本描述及元数据等。
AI模型MusicGen背后的论文基础,来源:Meta AI博客
此外,另一款模型AudioGen接受过公共音效训练,可从文本提示生成音频,比如模拟狗叫或脚步声。从Meta的介绍来看,AudioGen是一个来自Meta和耶路撒冷希伯来大学的研究团队的AI模型,可以通过输入文本来生成音频,亦可以扩展现有音频。AudioGen可以区分不同的声音对象,并在声学上将它们分开。
Meta展示AudioGen文本转音频效果,来源:Meta AI博客
最后要说的就是EnCodec编解码器,此前,由于需要对原始音频信号中极长的序列进行建模,原始信号生成音频对研究人员来说存在巨大挑战。以一个几分钟的音乐曲目为例,它在通过44.1Hz的标准质量采样后,会形成数百万个时间步(timesteps)。
相比之下,在Llama和Llama 2等大模型的加持下,用户输入的文本可被处理为子词(sub-words),这样每个样本仅会产生几千个时间步。
因此,Meta团队使用基于深度学习的音频编解码器(neural audio codec)EnCodec,该编码器由AI驱动,可以从原始信号中学习离散音频标记(autoregressive language models),从而为研究人员提供了音乐样本的新固定的词汇(vocabulary)。研究人员可以在这些离散的音频标记上训练自回归语言模型,最后,研究人员可使用EnCodec的解码器将标记转回音频空间时生成的新标记及新音乐。
编解码EnCodec背后的论文基础,来源:Meta AI博客
几句话就能写歌,还能模拟各种音效,Meta发布开源AI工具AudioCraft
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