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在这篇博客文章中,我们介绍了“语音同意验证机制 (voice consent gate)”的概念,支持通过明确同意来进行语音克隆。我们还提供了一个和,帮助大家快速上手这一想法。  近年来,逼真的语音生成技术已经达到了令人惊讶的水平。在某些情况下,生成出来的合成语音几乎能以假乱真,和真人的声音非常相似。如今,曾经只存在于科幻小说中的“语音克隆”已经成为现实。只需要几秒钟的录音,就能让任何人的声音“说出”任何内容。 语音生成,尤其是语音克隆技术,既有风险也有益处。它可能被用于制作“深度伪造”内容,例如,误导公众以为他说过其实并未说的话。但与此同时,语音克隆也可以带来积极作用,比如,或者辅助人们学习语言和方言。 那么,我们该如何实现“有意义的使用”而不是“恶意的滥用”?我们正在探索一种可能的答案:引入一个**语音同意验证机制 (voice consent gate)**。也就是说,只有当说话人明确表达了同意,语音克隆模型才能使用其声音。换句话说,模型不会擅自“说出”你的声音,除非你亲口同意。 下面是我们对这一想法的基础演示: 实践中的伦理:将“同意”融入系统基础设施语音同意门是我们正在尝试的一种基础设施设计,用来把“同意”这样的伦理原则直接嵌入到 AI 系统的工作流程中。在我们的演示中,模型只有在检测到说话人清楚地说出了同意语句之后,才会启动。也就是说,“同意”成为系统运行的前提条件,让原本抽象的伦理原则变成了具体可操作的系统规则,并形成可追溯、可审核的交互记录:AI 模型只会在明确同意之后才运行。 这样的设计不仅适用于语音克隆,更展示了如何从系统层面保障用户的自主权,以及如何将透明和同意变成可执行的功能,而不仅仅是口头承诺。 技术细节要构建一个包含语音同意门的基础语音克隆系统,你需要以下三部分: - 一种方法,用来生成说话人当前上下文中可用的、表达明确同意的唯一语句。
- 一个自动语音识别 (ASR) 系统,用于识别说话人所说的同意语句。
- 一个语音克隆的文本转语音 (TTS) 系统,可以接收文本和说话人的语音片段来合成新的语音。
我们的发现是:现在很多语音克隆模型只需要一句话就能模仿说话人的声音,因此这句用于表达“同意”的句子,也可以同时作为语音克隆的输入数据。 实现方法关于“同意”:在英语语音克隆系统中创建语音同意门的方式是:为说话人生成一句简短、自然、约 20 个单词左右的英文语句,让其朗读。这句话要明确表达对当前使用情境的知情同意。我们建议在句中明确包含“同意语句”和“模型名称”,比如:“I give my consent to use the 当然,这种设计不是万无一失的。理论上,人们依然可能用其他 TTS 系统来伪造这段“同意”语音。未来的版本可以进一步尝试音频来源验证、说话人嵌入相似度分析、或通过实时录音元数据来提升验证能力。 关于“适合语音克隆的语句”部分:已有的语音克隆研究表明,用于训练模型的语句需要具备以下几个特点: - 音素多样性:语句中应包含多种元音和辅音,确保发音覆盖范围广,。
- 语气中性或礼貌:语音应保持自然、平静或友善的语调,,避免情绪化表达。
- 录音环境安静,发音自然:尽量避免背景噪音,并在说话人状态舒适时录制。
- 语音片段要有完整的起止:录音剪辑时不能截断词语,要保留完整的一句话,确保语音首尾清晰。
为了实现这两个目标,在演示中我们使用语言模型自动生成一组句子:一句用于表达明确的同意,另一句则是中性内容,用于增加音素多样性 (覆盖不同的元音、辅音和语调) 。 每次生成时,系统会随机选择一个日常话题 (如天气、美食或音乐) ,使句子内容丰富多样,也更自然好读,有助于录音清晰、自然,并具备良好的语音质量,同时包含明确的同意声明。 这个句子生成过程是自动完成的,而不是预先写好的,确保每位用户都会获得独一无二的句子组合,避免文本被重复使用,也确保每次录音都是针对当前会话场景所做出的具体同意。 换句话说,语言模型在每次“同意实例”中都会生成两句全新的句子: 比如,模型可能会生成如下内容:“I give my consent to use my voice for generating audio with the model EchoVoice. The weather is bright and calm this morning.” 这种做法确保了所有用于语音克隆的样本都具有可验证的明确同意,同时也符合高质量语音合成所需的技术标准。 (注:生成句子的语言模型不必是“大型语言模型”,因为后者本身也可能涉及额外的同意问题。) 更多例子: - “I give my consent to use my voice for generating synthetic audio with the Chatterbox model today. My daily commute involves navigating through crowded streets on foot most days lately anyway.”
- “I give my consent to use my voice for generating audio with the model Chatterbox. After a gentle morning walk, I'm feeling relaxed and ready to speak freely now.”
- “I agree to the use of my recorded voice for audio generation with the model Chatterbox. The coffee shop outside has a pleasant aroma of freshly brewed coffee this morning.”
解锁语音同意门当说话人读出的语句与系统生成的文本完全匹配后,语音克隆系统便可启动,并使用这段“同意”语音作为训练输入。 目前已有几种实现方式,当然我们也很欢迎更多建议: - 演示中提供的方式:同意门一旦开启,系统就可以直接进入语音克隆阶段,用户可输入任意文本,生成对应的合成语音。此时,模型会直接利用“同意”语音作为训练数据。
- 可选方案一:修改演示中的代码,使系统可以接受多个语音文件来建模用户的声音——比如用户授权使用网络上存在的录音。此时提示语和同意语句也需相应调整。
- 可选方案二:将同意录音保存下来,以便后续系统中用于生成任意语句。这可以通过
huggingface_hub上传功能实现,。同样需要根据使用场景调整提示语和同意内容。
你可以复制代码,自行调整使用。
该代码是模块化的,可以根据项目需求进行裁剪和改写。我们也正在持续优化系统的稳健性与安全性,欢迎提出改进建议。 只要负责任地使用,这项技术并不一定是“幽灵般”的存在。它完全可以成为人与机器之间相互尊重的协作工具——没有幽灵上身,只有良好规范的技术实践。🎃 |