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Retrieval-based-Voice-Conversion-WebUI

VITSに基づく使いやすい音声変換(voice changer)framework

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更新日誌

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デモ動画はこちらでご覧ください。

RVCによるリアルタイム音声変換: w-okada/voice-changer

著作権侵害を心配することなく使用できるように、基底モデルは約50時間の高品質なオープンソースデータセットで訓練されています。

今後も、次々と使用許可のある高品質な歌声の資料集を追加し、基底モデルを訓練する予定です。

はじめに

本リポジトリには下記の特徴があります。

  • Top1検索を用いることで、生の特徴量を訓練用データセット特徴量に変換し、トーンリーケージを削減します。
  • 比較的貧弱なGPUでも、高速かつ簡単に訓練できます。
  • 少量のデータセットからでも、比較的良い結果を得ることができます。(10分以上のノイズの少ない音声を推奨します。)
  • モデルを融合することで、音声を混ぜることができます。(ckpt processingタブの、ckpt mergeを使用します。)
  • 使いやすいWebUI。
  • UVR5 Modelも含んでいるため、人の声とBGMを素早く分離できます。

環境構築

Poetryで依存関係をインストールすることをお勧めします。

下記のコマンドは、Python3.8以上の環境で実行する必要があります:

# PyTorch関連の依存関係をインストール。インストール済の場合は省略。
# 参照先: https://pytorch.org/get-started/locally/
pip install torch torchvision torchaudio

#Windows+ Nvidia Ampere Architecture(RTX30xx)の場合、 #21 に従い、pytorchに対応するcuda versionを指定する必要があります。
#pip install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu117

# PyTorch関連の依存関係をインストール。インストール済の場合は省略。
# 参照先: https://python-poetry.org/docs/#installation
curl -sSL https://install.python-poetry.org | python3 -

# Poetry経由で依存関係をインストール
poetry install

pipでも依存関係のインストールが可能です:

pip install -r requirements.txt

基底modelsを準備

RVCは推論/訓練のために、様々な事前訓練を行った基底モデルを必要とします。

modelsはHugging Face spaceからダウンロードできます。

以下は、RVCに必要な基底モデルやその他のファイルの一覧です。

hubert_base.pt

./pretrained 

./uvr5_weights

# ffmpegがすでにinstallされている場合は省略
./ffmpeg

その後、下記のコマンドでWebUIを起動します。

python infer-web.py

Windowsをお使いの方は、直接RVC-beta.7zをダウンロード後に展開し、go-web.batをクリックすることで、WebUIを起動することができます。(7zipが必要です。)

また、リポジトリに小白简易教程.docがありますので、参考にしてください(中国語版のみ)。

参考プロジェクト

貢献者(contributor)の皆様の尽力に感謝します