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dc.contributor.authorVidal-Mestre, Montserrat
dc.contributor.authorFitó, Maria
dc.contributor.authorFreire-Sánchez, Alfonso
dc.date.accessioned2025-05-14T13:49:44Z
dc.date.available2025-05-14T13:49:44Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.citationVidal-Mestre, Montserrat; Fitó, Maria; Freire-Sánchez, Alfonso [et al.]. Análisis de softwares de inteligencia artificial generativa de voz aplicados al podcasting. Comunicación y Hombre, 2025, 21, p. 179-196. Disponible en: <https://portalderevistas.ufv.es/index.php/comunicacionyhombre/article/view/860>. Fecha de acceso: 14 may. 2025. DOI: 10.32466/eufv-cyh.2025.21.860.179-196ca
dc.identifier.issn1885-365Xca
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12328/4875
dc.description.abstractLa IAG de voz es capaz de generar mensajes en lenguaje humano, mediante algoritmos de aprendizaje profundo, como las redes neuronales convolucionales o CNN, que aprenden a imitar los patrones vocales a partir de datos de habla. Ante este contexto, el principal objetivo es ofrecer una radiografía de la IAG de voz aplicada al podcasting para responder si la actual oferta tecnológica representa una amenaza para los empleos de los profesionales del audio, en particular para los/as locutores/as. Con este fin, se analizan los principales software que emplean los creadores de pódcast para la clonación de voz y se establece un marco comparativo. En segundo lugar, se recopilan las percepciones de los creadores acerca de los resultados obtenidos mediante el análisis de 10 títulos. Los principales software ofrecen herramientas específicas, que pueden mejorar el flujo de trabajo y optimizar los costes de producción. Gracias a los resultados sobre el estado actual de la IAG de voz aplicada al podcasting, hemos identificado tanto las oportunidades como las limitaciones que esta tecnología ofrece a los creadores.se observa que la industria de la IAG de voz está adaptándose a las necesidades del sector, ofreciendo múltiples herramientas a través de plataformas especializadas que permiten clonar la voz, editar grabaciones, publicar pódcast y distribuirlos en varios idiomas. Sin embargo, no se interpreta como una amenaza inmediata debido a la reproducción de una prosodia inexacta y la ausencia de elementos paralingüísticos.ca
dc.format.extent18ca
dc.language.isospaca
dc.publisherUFVca
dc.relation.ispartofComunicación y Hombreca
dc.relation.ispartofseries21
dc.rightsEsta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.ca
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subject.otherIntel·ligència artificial generativaca
dc.subject.otherVeu sintèticaca
dc.subject.otherPodcastingca
dc.subject.otherAutomatitzacióca
dc.subject.otherProsòdiaca
dc.subject.otherInteligencia artificial generativaca
dc.subject.otherVoz sintéticaca
dc.subject.otherPodcastingca
dc.subject.otherAutomatizaciónca
dc.subject.otherProsodiaca
dc.subject.otherGenerative artificial intelligenceca
dc.subject.otherSynthetic voiceca
dc.subject.otherPodcastingca
dc.subject.otherAutomationca
dc.subject.otherProsodyca
dc.titleAnálisis de softwares de inteligencia artificial generativa de voz aplicados al podcastingca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleca
dc.description.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionca
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapca
dc.subject.udc316ca
dc.identifier.doihttps://dx.doi.org/10.32466/eufv-cyh.2025.21.860.179-196ca


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