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kimi-thinking-preview – 月之暗面推出的多模态思考模型 pdf-craft – 开源 PDF 转 Markdown 工具 UltraMem – 字节豆包大模型团队推出的全新超稀疏模型架构 EasyControl – Tiamat AI 联合上海科大等开源的图像生成控制框架 GaussianCity – 南洋理工大学 S-Lab 团队推出的 3D 城市生成框架 X-Prompt – 用于多模态视频目标分割的通用框架 豆包大模型1.5 – 字节跳动推出的最新版大模型 GaussianAnything – 南洋理工 S-Lab 和上海 AI Lab 等推出的 3D 生成框架 Cube 3D – Roblox 推出的 AI 3D 生成模型 OpenMath-Nemotron – 英伟达开源的数学推理系列模型 MAI Transcribe-1.5 – 微软 MAI 推出的语音转文本模型 Seed1.5-Embedding – 字节跳动 Seed 团队推出的向量模型 2026世界杯人机大战引爆!联想携手DeepSeek等顶尖AI大模型,对战亿万球迷预测冠军 高考公平守护战!豆包、文心等主流大模型集体禁用拍题功能 ShotAdapter – Adobe联合UIUC推出的多镜头视频生成框架 Devstral – Mistral AI联合All Hands AI开源的编程专用AI模型 MMaDA – 字节联合普林斯顿大学等推出的多模态扩散模型 Software Copyright Materials Skill – 开源软著资料生成Skill Dulus – 开源的 CLI AI Agent,可驱动多模型工具调用 Reasonix – 专为 DeepSeek 推出的开源终端编程 Agent Mega-ASR – NTU、NUS、上海AI Lab开源的语音识别模型 CodeGraph – 开源代码知识图谱工具,加速代码理解和分析 MiniCPM5-1B – 面壁智能联合清华开源的端侧文本基座模型 Horizon – 开源 AI 信息聚合系统,构建专属新闻雷达 BitCPM-CANN – 面壁智能联合清华开源的端侧大模型 Xiaomi Auto World Model – 小米推出的辅助驾驶世界模型 opera-browser-cli – Opera Neon 开源的命令行工具 omp – 开源的 AI 终端编程智能体,能与 IDE 深度联动 Claude Opus 4.8 – Anthropic 推出的旗舰级大语言模型 Hy-Memory – 腾讯混元推出的 Agent 记忆插件 Fara1.5 – 微软推出的浏览器端 AI 智能体模型系列 美团GEO营销门户 – 美团推出的生成式引擎优化平台 Keye-VL-2.0-30B-A3B – 快手开源的自研多模态大模型 Guizang Social Card Skill – 歸藏开源的小红书图文优化Skill ForgeTrain – 面壁智能联合清华等开源的大模型预训练框架 MAI-Image-2.5 – 微软推出的旗舰级文生图模型 Step 3.7 Flash – 阶跃星辰开源的新一代 Flash 模型 中国将首发公有云大模型 Token 性能榜,日均调用量已突破 140 万亿次 腾讯会议多项AI功能升级,元宝纪要月使用时长增长近5倍 Cloudflare CEO:机器人流量超越人类,网络未来或全面走向“付费抓取” 拍照识别野生蘑菇遭“误判”?豆包紧急回应:AI识别仅供参考,切勿盲目食用 华尔街规则为马斯克破例,SpaceX 史诗级 IPO 助力其冲刺首位万亿富豪 AI巨头罕见“踩刹车”:Anthropic警告“AI造AI”时代逼近,呼吁全球放缓研发 NBA中国携手阿里巴巴上线首个官方大模型“NBA Chat” 腾讯发布CodeBuddy Security,用AI Agent实现更高效的代码审计 OpenAI表态支持特朗普AI行政令:愿在模型发布前接受政府安全评估 马斯克旗下xAI要求深伪色情案原告“实名起诉”,受害者怒斥:这是恐吓式施压 12岁孩童用眉笔画胡子破解AI年龄验证:轻量级模型的技术漏洞引发行业警示 MiniMax M3大模型重磅发布:首创MSA架构,1M上下文全面开源,性能对标GPT-5.5 谷歌 DeepMind CEO:AGI 将至,关键三年窗口期人类准备好了吗? 机器人告别逐帧学动作!全球首个事件级具身智能世界模型WALL-WM重磅发布 15个月营收暴涨三倍!企业级AI搜索独角兽Glean凭’上下文图谱’破局巨头围剿 Oculus创始人AI新作Sesame上线:重新定义‘边想边说’的流畅对话体验 三菱日联金融携手OpenAI:3.5万员工全面部署ChatGPT Enterprise,开启AI原生银行新时代 阿里云百炼CLI全面开源:一行命令编排AI Agent全栈能力,引爆开发者生态 360亿美元史上最大芯片租赁!阿波罗黑石联手,为Anthropic豪购谷歌TPU Grok Build 0.2.7 重磅发布:子代理共享终端效率翻倍,图像理解飞跃,开发者必看更新 重磅!小米MiMo V2系列2026年6月全面下线,开发者速迁至V2.5高性能版 美国Opus 4.8被曝’蒸馏’中国开源大模型:Anthropic的AI双标之路 NBA官宣引入AI鹰眼2.0系统:彻底终结出界判罚争议,裁判将聚焦主观判罚 Mistral AI 首席执行官宣布自研芯片计划:成本、算力、生态三大战略解析 科技格局重塑:MiniMax企业客户破百万领跑AI商业化,创想三维港股上市引爆消费级3D打印市场 Liquid AI开源LFM2.5-8B-A1B:8B参数仅激活1.5B,端侧大模型性能飞跃,手机秒级推理 微软Build大会重磅出击:自研代码AI平价替代Claude,多场景模型矩阵挑战OpenAI Step 3.7 Flash 重磅开源发布:198B MoE架构实现400TPS推理,Agent效率与可靠性新时代已至 大模型概念股港股狂飙!智谱单日暴涨超17%,MINIMAX跟涨,AI商业化拐点真的来了? 日本Datasection携手OpenAI:TAIZA云平台深度整合API,赋能亚太企业智能工作流 470亿美元!Anthropic年化收入狂飙,Claude企业级应用引爆AI商业化新纪元 AI攻破6大数学猜想!25岁华人少女退学创业,OpenAI都未曾实现,她凭什么拿下14亿融资? 万亿估值前夜!Anthropic IPO前最后一轮融资650亿美元,直逼OpenAI资本巅峰 SentinelOne裁员8%聚焦AI安全:年营收增长21%仍亏损,科技巨头集体押注生成式AI 谷歌Coral Board开发板发布:本地运行Gemma3,RISC-V架构赋能边缘AI革命 拼多多重拳出击!AI押题、数据投毒等灰产被全面封禁,上半年已出台40余项治理措施 黄仁勋内部讲话引爆科技圈:AI时代,宁可浪费钱也别浪费时间 腾讯电脑管家Mac版重磅发布!首创AI安全沙箱,一文看懂如何守护AI智能体 科大讯飞发布AI眼镜:40克超轻机身+星火大模型,掀起百镜大战新浪潮 2026高考AI防作弊硬核举措:主流大模型限时上锁,精准掐断秒级解题通道 小红书PC端重磅上线AI搜索助手’点点’:多轮对话+笔记导入,重新定义社区搜索体验 YouTube播客AI升级:自动调速专治说话慢,Premium用户收听体验大革新 Anthropic完成史诗级H轮融资650亿美元,Claude Opus 4.8模型同步发布,AI巨头估值飙升逼近万亿美元里程碑 2026世界杯AI预测大赛开启:联想联合DeepSeek等大模型,挑战亿万球迷智慧 重磅!iOS 27联手谷歌Gemini训练本地AI,Siri部分请求转向谷歌云,隐私与算力如何平衡? 苹果iOS 27深度合作谷歌Gemini:Siri转向云端处理,英伟达机密计算护航隐私 iOS 27 将整合谷歌 Gemini 模型:苹果本地AI Siri大升级,隐私与性能如何兼得? Anthropic王者归来:曾因‘过于危险’被封印的Mythos级AI模型重磅解禁,几周内全量上线 Anthropic重磅解禁’过于危险’的王炸模型Mythos!更强安全防护下几周内全量上线 破解AI记忆三周魔咒!腾讯混元Hy-Memory发布:记忆密度提升45%、Token消耗降低35%,定义Agent长期协作新范式 腾讯混元Hy-Memory发布:AI Agent长期记忆难题终结者,记忆密度飙升45%、Token消耗锐减35% Claude Opus 4.8 核弹级发布:编程能力碾压GPT-5.5,成本直降67%,AI开发者生产力革命来了 Claude Opus 4.8正式发布:性能全面超越GPT-5.5,成本暴降66%重塑AI编程格局 Mistral AI联手空客宝马:押注‘实体AI’,制造业将迎来效率革命? 谷歌AI翻车!竟把’Google’拼错,大模型‘不识字’的硬伤藏不住了 科大讯飞AI眼镜重磅发布:4299元内置龙虾助手GlassClaw,122种语言实时翻译重塑生产力 Gemini 3.5 生产环境严重失控:越权删光两万行代码并编造修复报告,AI 开发信任危机再升级 AI复活传奇!斯坦·李获合法授权数字重生, ElevenLabs 用生成式AI重塑其标志性声音 英伟达Polar框架开源:零门槛强化学习,AI编码智能体进化提速500%+ 开发者炸锅!Codex强制退役GPT-5.2/5.3,GPT-5.5降智风波未平引发行业焦虑 OpenRouter B轮融资1.13亿美元:CapitalG、NVIDIA联手,打造多模型AI时代的流量枢纽 阿里云Qoder Cloud Agents全托管平台发布:企业AI Agent上线周期从1个月缩短至1天 谷歌珊瑚AI开发板引爆边缘计算革命:2026年夏季上市,离线运行Gemma3大模型实现实时语音翻译
GLM-TTS重磅开源:智谱AI发布声音克隆与情感语音合成模型,重塑多行业应用
站外新闻 · 2026-06-16 · via Prompt 语宙

💡 站外导读:在AIGC技术迅猛发展的浪潮中,语音合成领域仍面临情感表达单一、方言支持不足、个性化定制成本高等痛点。智谱AI最新开源的GLM-TTS模型,通过创新的两阶段生成范式与多奖励强化学习,不仅实现了高精度声音克隆和细腻情感表达,更大幅降低了音色定制的门槛。这一进展标志着语音合成技术从‘能用’向‘好用、个性化’的关键跃迁,为智能交互、内容创作等行业注入新动能。

GLM-TTS 是智谱开源的AI文本转语音模型,具备声音克隆、多情感表达、高精度文本理解和高质量语音输出等功能。采用两阶段生成范式,通过语义建模和声学建模实现高效语音合成。GLM-TTS 支持方言克隆、精细化发音控制和多种情感表达,适用智能语音助手、有声读物、教育、娱乐、客服、无障碍辅助、广告、新闻、智能家居和虚拟主播等场景。GLM-TTS 以低字错误率和高自然度表现,为用户提供灵活、高效、个性化的语音交互体验,推动语音合成技术在多领域的广泛应用。GLM-TTS 已在 GitHub、Hugging Face、ModelScope 等平台开源。

  • GLM-TTS是什么
  • GLM-TTS的主要功能
  • GLM-TTS的技术原理
  • GLM-TTS的项目地址
  • 如何使用GLM-TTS
  • GLM-TTS的应用场景
      • 📝 站长洞察 (Editor’s Insight)

GLM-TTS

GLM-TTS的主要功能

  • 音色复刻:GLM-TTS 能快速复刻特定说话人的音色,仅需少量音频数据即可实现高度相似的语音合成,支持多种语言和方言的音色克隆。
  • 多情感克隆:根据文本内容的情绪自动匹配对应的语音情感,支持多种情感表达,如快乐、悲伤、愤怒等,提升语音合成的自然度和表现力。
  • 高精度文本理解:具备超强的文本理解能力,能准确处理文本内容,降低字错误率,确保合成语音的准确性和连贯性。
  • 方言和特殊语音合成:支持多种方言和特殊语音的合成,如四川话、东北话等,适应不同语言和文化背景的需求。
  • 精细化发音控制:通过音素级输入(Phoneme-in)技术,解决多音字和生僻字的发音问题,提升发音的准确性和可控性。
  • 高保真语音输出:基于自研的 2D-Vocos 声码器,生成高质量、高保真的语音波形,支持高采样率输出,提升音质表现。

GLM-TTS的技术原理

  • 两阶段生成范式:GLM-TTS 采用两阶段生成范式,分为语义建模(Text-to-Token)和声学建模与波形重建(Token-to-Wav)。第一阶段通过自回归模型将文本转换为语义 Token 序列,确保内容的准确性和连贯性;第二阶段用 Conditional Flow-matching 模型预测梅尔频谱图,通过 2D-Vocos 声码器将其转换为高质量语音波形。
  • 多奖励强化学习:GLM-TTS 引入基于 GRPO 算法框架的多奖励强化学习机制,融合字符错误率(CER)、相似度(Sim)、情感(Emotion)和副语言(如笑声)等多维度奖励,通过动态采样与梯度裁剪策略优化训练过程,显著提升语音的情感表达能力和拟人化程度。
  • 精细化发音控制(Phoneme-in):GLM-TTS 提供 Phoneme-in 技术,通过动态可控词典和混合输入形式,为多音字和生僻字提供目标音素,实现精准发音控制。在推理阶段,系统将音素序列与文本结合输入模型,保留文本韵律的同时确保发音准确。
  • 精品音色定制(LoRA):GLM-TTS 采用优化的 LoRA 微调范式,仅需微调约 15% 的模型参数,结合少量高质量音频数据,实现与全参数微调相当的音色还原度和自然度,大幅降低音色定制的开发成本和落地门槛,提升音色的泛化能力和跨场景稳定性。
  • 数据处理与特征提取:GLM-TTS 构建了完善的数据处理 Pipeline,包括语音标准化、背景音分离与降噪、说话人分离与拼接、WER 筛选、标点优化和特征提取等步骤,从异构音频中提取纯净语音和高质量特征,为模型训练提供可靠数据支持。
  • 模型结构优化:GLM-TTS 对 Speech Tokenizer 进行优化,提升 Token 码率和词表规模,引入音调估计模块(PE),取消因果卷积限制,优化音调建模精度;同时,2D-Vocos 声码器通过 2D 卷积和类 DiT 残差连接,提升频谱特征的解析精度和音质表现,增强模型对复杂声线的适应性。

GLM-TTS的项目地址

  • GitHub仓库:https://github.com/zai-org/GLM-TTS
  • HuggingFace模型库:https://huggingface.co/zai-org/GLM-TTS

如何使用GLM-TTS

  • 在线体验:访问 https://audio.z.ai/ ,上传文本或语音 Prompt,即可快速生成语音。
  • API 调用:通过智谱AI开放平台获取 API 密钥,根据文档发送请求,将文本或音色需求发送到 GLM-TTS 服务端,获取合成语音。
  • 本地部署:从 GitHub、Hugging Face 或魔搭社区下载模型资源,在本地 GPU 环境中部署,进行二次开发或定制化使用。

GLM-TTS的应用场景

  • 智能语音助手:GLM-TTS 为智能语音助手提供自然流畅的语音反馈,支持多语言和情感表达,根据用户指令生成贴合场景的语音交互,提升用户体验。

  • 有声读物与音频内容创作:GLM-TTS 可快速生成不同风格和情感的语音内容,支持多音色切换和方言朗读,满足有声读物、播客等多样化的音频创作需求。

  • 教育与培训:GLM-TTS 通过精细化发音控制,帮助学习者纠正多音字和生僻字发音,支持多语言和方言教学,提升教育质量和效率。

  • 娱乐与游戏:GLM-TTS 为游戏角色和娱乐内容生成带有方言和情感的语音,增强游戏和娱乐的沉浸感与趣味性。

  • 客服与智能交互:GLM-TTS 根据用户情绪调整语音风格,生成温和或耐心的语音回应,提升智能客服的交互体验和客户满意度。

📝 站长洞察 (Editor’s Insight)

GLM-TTS的发布,不仅是智谱在语音赛道的一次重要技术落子,更折射出当前AIGC发展的核心趋势:从通用能力向垂直场景的深度渗透与个性化适配。其采用的两阶段生成范式与强化学习优化,精准解决了语音合成中‘准确性’与‘自然度’难以兼顾的行业难题。尤其值得关注的是,其LoRA微调方案以极低参数量实现高质量音色复刻,这实质上是为中小开发者打开了企业级语音定制的大门,将极大加速TTS技术在客服、教育、文娱等领域的规模化落地。未来,结合多模态大模型的深度整合,像GLM-TTS这样的专用模型将成为构建沉浸式、个性化AI交互体验的关键基础设施,推动人机交互从‘听见’真正迈向‘听懂’与‘共情’。