实测MurekaV7.5,中文唱歌更自然!
时间:2025-09-26 11:57:49 376浏览 收藏
大家好,今天本人给大家带来文章《实测Mureka V7.5,中文唱歌终于自然了!》,文中内容主要涉及到,如果你对科技周边方面的知识点感兴趣,那就请各位朋友继续看下去吧~希望能真正帮到你们,谢谢!
近日,昆仑万维发布了专门为中文升级的音乐大模型Mureka V7.5。这两年,AI做音乐竞争激烈,Suno、Udio、Riffusion等在英文歌演唱方面表现出色,人声真假难辨,节奏旋律也无可挑剔。所以,起初看到Mureka的更新,并未引起太多关注。但后来发现,与很多强调“多语言支持”“风格多样化”的模型不同,Mureka此次将重点放在了「中文音乐表现」上,这一下就勾起了兴趣。这或许是首次有人把「中文歌」作为核心目标去打磨。
下面进行实测,看看它的实力究竟如何。网址为https://www.mureka.ai(需要魔法)。打开「创作音乐」页面,中间栏有三种生成模式:
简单模式适合初次使用AI写歌的人。可以用自然语言表达创作想法,如“我想写一首温柔又有点心酸的民谣”或“想模仿周杰伦的《晴天》”,它能自动理解情绪、题材、参考风格,完成整首歌的创作。高级模式更适合“熟练创作者”。能精细控制歌词结构、段落内容,还可选择参考歌曲、指定演唱人声、限制歌曲风格,如同与专业制作人合作构建音乐世界。音频编辑部分最像“DAW(数字音频工作站)”。支持乐句级别的重新生成、延长歌曲时长、乐器分轨、精确裁剪,适合对已生成歌曲进行精修的音乐人。为完整演示,选择高级模式。生成流程与官方三步法一致:第一步写歌词,可粘贴自己写的,也可用系统自动生成草稿后修改;第二步选择风格,可搭配情绪关键词,也可上传旋律或参考音频;第三步点击“创作”按钮,稍等几分钟,歌曲即可生成。
实测中有几个令人印象深刻的案例。比如民谣《凌晨两点的火车站》,旋律轻快如夜风掠过站台,歌词温暖。与市面上其他AI唱歌模型相比,它最像深夜有人清唱。换成R&B风格,歌曲氛围甜蜜,仿佛置身恋爱中。切到摇滚风格,前奏电吉他炸裂,编曲激昂,人声情绪激烈。
整体输出结果超出预期。查看技术报告发现,在「中文歌曲」生成场景的主观测评中,统一输入歌词和提示,每个模型各出四首歌,听众盲听投票。Mureka V7.5在歌曲质量(Song Quality)和提示契合度(Prompt Follow)两个维度均排名第一,是目前唯一能在「旋律打动人」和「内容贴合主题」两方面拉开差距的模型。
Mureka V7.5能做到这一点,是因为在底层做了三件事。
一是构建模型时,不把音乐当成单纯的音符序列,而是放在文化语境和语言风格中理解。围绕中文语境重新训练模型架构,系统性地捕捉中文音乐的语义结构和情感走向。二是在演唱层面引入ASR技术反向建模。通过对大量真实中文演唱数据的识别和分析,让模型掌握换气、断句、拖音等技巧,模仿真实歌手的唱法细节。三是将“听起来像人唱”作为训练目标之一。在模型优化过程中引入人类主观听感评分机制,主动规避易暴露AI痕迹的音色特征和情绪处理方式。与Suno V4.5对比,Mureka V7.5演唱更自然,懂得“适可而止”。除音乐模型本身,昆仑万维还同步发布了重要的语音合成技术MoE-TTS(Mixture-of-Experts Text-to-Speech)。它是支撑Mureka V7.5唱出“更像人”的关键语音底座之一。MoE-TTS的最大创新是将语音控制从传统标签式模板解放出来,转向开放式自然语言建模。用户可用日常语言描述目标声音,背后是大语言模型(LLM)驱动的语义解析系统。它将自然语言拆解为高维表达向量,由多个语音专家模块分别建模,最终通过模态路由器动态聚合输出结果,实现“按语言思维驱动声音表现”。
评测结果显示,MoE-TTS在两类任务上优势明显。In-domain场景下,与ElevenLabs、MiniMax相比,在风格贴合度(SEA)、语音质量(SQ)等核心指标上领先,整体评分稳定在4分以上。Out-of-domain场景下,泛化能力更突出,能更好还原语义意图与风格细节。从一个demo能更直观感受其优势:输入特定描述,Mureka V7.5能精准模拟,而11labs音色平淡,MiniMax缺乏风格理解能力。
技术架构上,MoE-TTS抛弃传统统一建模逻辑,采用文本与语音解耦 + 多专家并行建模策略。在Transformer框架下,各语音专家独立聚焦不同表达维度,参数分别优化,提升了对复杂语言的理解力,且语义保持能力更强,实现跨模态语义迁移时的“知识零损失”。
MoE-TTS并非孤立成果,是昆仑万维「SkyWork AI技术发布周」的压轴之作,也是多模态技术体系的收官拼图。它不仅服务于Mureka的音乐生成,还适用于情绪播报、个性化阅读、AI对话角色建模、影视配音 / 游戏语音包、无障碍阅读等场景。
Mureka O1模型与Mureka V6模型自3月底发布后,收获全球用户广泛好评,新增注册用户近300万。自8月11日起,连续五天推出多个关键方向的模型成果,推进多模态架构,延续研发开放性与协作共享的技术理念。
在音乐赛道,AI竞争的不是“效率”“准确率”“生成力”,而是“谁的文化留下来”。如果没人愿意为中文音乐单独努力,未来AI世界里可能难有像样的中文歌被记住。Mureka V7.5专注于中文音乐,拉着中文音乐向前迈进。能听见它唱得越来越像我们,是因为有人愿意花时间和心思,将中文的旋律、情绪、韵脚和呼吸教给AI。有些旋律只有中文能唱,也许,AI也该学会用心去唱中文歌。
今天关于《实测MurekaV7.5,中文唱歌更自然!》的内容就介绍到这里了,是不是学起来一目了然!想要了解更多关于MurekaV7.5,中文音乐,AI音乐大模型,MoE-TTS,唱歌自然的内容请关注golang学习网公众号!
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