RFP是卡迪夫大学构建的一个音频数据集,旨在提高伪造音频检测模型的性能,特别是在检测部分伪造(Partial Fake, PF)音频方面。该数据集包含来自354名不同声音、不同年龄和不同地区背景的说话者的127,862个话语片段,涵盖5种不同的音频类型:部分伪造、带噪声的音频、声音转换、文本到语音和真实音频。这些音频类型是通过多种方式生成和收集的,包括使用YouTube-8m项目收集的真实音频、利用先进的文本到语音技术生成的音频,以及通过声音转换技术创建的音频。RFP数据集是一个宝贵的资源,可以帮助研究人员和开发者改进和测试他们的音频检测技术,以更好地应对伪造音频带来的挑战。
详情请参见五号雷达:https://www.5radar.com/result?key=RFP
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