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CNN 在语音识别应用

作者:侯艺馨 总结 目前语音识别的发展现状,dnn、rnn/lstm和cnn算是语音识别几个比较主流方向。...其实 CNN 被用在语音识别由来已久,在 12、13 年时候 Ossama Abdel-Hamid 就将 CNN 引入了语音识别。...一个卷积神经网络提供在时间和空间上平移不变性卷积,将卷积神经网络思想应用到语音识别的声学建模,则可以利用卷积不变性来克服语音信号本身多样性。...一些通用框架如Tensorflow,caffe等也提供CNN并行化加速,为CNN在语音识别尝试提供了可能。 下面将由“浅”入“深”介绍一下cnn在语音识别应用。...5.9% 词错率已经等同于人速记同样一段对话水平,而且这是目前行Switchboard 语音识别任务最低记录。这个里程碑意味着,一台计算机在识别对话词上第一次能和人类做得一样好。

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JavaScript语音识别

有没有想过给您网站增添语音识别的功能?比如您用户不用点鼠标,仅仅通过电脑或者手机麦克风发布命令,比如"下拉到页面底部”,或者“跳转到下一页”,您网站就会执行对应命令。听起来很酷对么?...然而为了实现这个功能,必须得让您网站JavaScript脚本能够识别到这些语音输入。 [1240] 这里介绍一个开源JavaScript语言输入库,名叫annyang。...下面就跟着我一起做一个Hello World应用吧,看看您通过麦克风说话声音是如何被这个JavaScript库文件识别。 新建一个html文件,将下面的代码复制进去。...我在响应“Bye”这个语音函数设置了一个断点,大家通过调用栈也可以观察到annyang处理逻辑。...[1240] 从annyanggithub上能看出,中文也在支持语音之列,所以大家放心大胆地使用吧!

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JavaScript语音识别

https://jerry.blog.csdn.net/article/details/81701596 有没有想过给您网站增添语音识别的功能?...然而为了实现这个功能,必须得让您网站JavaScript脚本能够识别到这些语音输入。 ? 这里介绍一个开源JavaScript语言输入库,名叫annyang。...下面就跟着我一起做一个Hello World应用吧,看看您通过麦克风说话声音是如何被这个JavaScript库文件识别。 新建一个html文件,将下面的代码复制进去。...第一处是下图1红色小圆圈。 ? 第二处是一个小麦克风图标,点击之后,可以设置允许或者禁止麦克风。我们当然是要选择允许啦,否则如何接受语音输入呢? ?...我在响应“Bye”这个语音函数设置了一个断点,大家通过调用栈也可以观察到annyang处理逻辑。 ? 从annyanggithub上能看出,中文也在支持语音之列,所以大家放心大胆地使用吧!

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语音识别系列︱paddlespeech开源语音识别模型测试(三)

参考: 语音识别系列︱用python进行音频解析(一) 语音识别系列︱paddlehub开源语音识别模型测试(二) 上一篇paddlehub是一些预训练模型,paddlespeech也有,所以本篇就是更新...你可以从中选择各种语音处理工具以及预训练模型,支持语音识别语音合成,声音分类,声纹识别,标点恢复,语音翻译等多种功能,PaddleSpeech Server模块可帮助用户快速在服务器上部署语音服务。...文档链接:语音识别 第一个语音识别的示例: >>> from paddlespeech.cli.asr.infer import ASRExecutor >>> asr = ASRExecutor()...config:ASR 任务参数文件,若不设置则使用预训练模型默认配置,默认值:None。 ckpt_path:模型参数文件,若不设置则下载预训练模型使用,默认值:None。...config:文本任务配置文件,若不设置则使用预训练模型默认配置,默认值:None。 ckpt_path:模型参数文件, 若不设置则下载预训练模型使用,默认值:None。

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语音识别应用:从原理到实践

深入了解:NLP在语音识别应用与挑战1. 引言随着自然语言处理(NLP)技术不断发展,它应用范围逐渐扩展到了语音识别领域。...语音识别是一项重要技术,可以将人类语音转换为文本,为语音交互系统、智能助手等提供支持。本文将深入探讨NLP在语音识别应用,探讨其原理、技术方法以及面临挑战。2....NLP在语音识别应用3.1 文本后处理NLP在语音识别文本后处理是为了提高识别结果准确性和可读性。它可以包括以下步骤:错误纠正: 通过语言模型检测并纠正识别拼写错误或不规范语法结构。...3.3 语音合成语音合成是NLP技术在语音识别应用另一个重要方向。它通过将文本转换为自然流畅语音,使得语音交互更加自然。...迁移学习: 利用在其他任务上预训练模型,通过迁移学习提高语音识别的性能。6. 结语NLP在语音识别应用为语音技术发展带来了新机遇与挑战。

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语音识别内容

PAAS层 语音识别的技术原理 产品功能 采样率 语种 行业 自服务 效果自调优 VAD静音检测 录音文件识别,一句话识别,在ASR服务端处理。 VAD是减小系统功耗,实时音频流。...接口要求 集成实时语音识别 API 时,需按照以下要求。...粤语、韩语 支持行业 通用、金融 音频属性 采样率:16000Hz或8000Hz、采样精度:16bits、声道:单声道 音频格式 wav、pcm、opus、speex、silk、mp3 数据长度 音频流每个数据包音频分片建议为...: ChannelNum 是 Integer 语音声道数。...Q1:录音文件保存成双通道, A1:但是你传过来音频,必须是双通道。是你音频文件生成好。是一个实时音频流概念。 Q2:实时语音识别的分片是200毫秒吗?

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python语音识别

语音识别技术,也被称为自动语音识别,目标是以电脑自动将人类语音内容转换为相应文字。应用包括语音拨号、语音导航、室内设备控制、语音文档检索、简单听写数据录入等。...一、功能概述 实现将语音转换为文字,调取第3方接口。比如百度ai,图灵机器人,得到想要结果。...我写语音识别,默认就已经开通了语音识别语音合成。 这就够了,所以接口选择,不用再选了。 语音包名,选择不需要。...接下来,需要进行语音识别,看文档 点击左边百度语言->语音识别->Python SDK ? 支持语言格式有3种。分别是pcm,wav,amr 建议使用pcm,因为它比较好实现。...jieba分词是基于前缀词典实现高效词图扫描,生成句子汉字所有可能成词情况所构成有向无环图 (DAG),动态规划查找最大概率路径, 找出基于词频最大切分组合 安装jieba 在安装有python3

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openai whisper 语音识别语音翻译

简介 Whisper 是openai开源一个通用语音识别模型,同时支持把各种语言音频翻译为成英文(音频->文本)。...,目前提供两个接口,一个音频语言识别和音频转文字(支持翻译和转录) Whisper ASR Webservice除了支持Whisper,还支持faster-whisper;faster-whisper据说能够实现比...Whisper更快转录功能,同时显存占用也比较小。...Whisper ASR Webservice git 仓库 下docker-compose.gpu.yml可以直接使用 接口文档 http://localhost:9000/docs 其中,音频转文字接口...,识别文字可能是简体,繁体混合,可以通过参数initial_prompt调节,比如设置参数值为以下是普通话句子,这是一段会议记录。

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基于树莓派语音识别语音合成

基于树莓派语音识别语音合成 摘要 语音识别技术即Automatic Speech Recognition(简称ASR),是指将人说话语音信号转换为可被计算机程序所识别的信息,从而识别说话人语音指令及文字内容技术...本文采用百度云语音识别API接口,在树莓派上实现低于60s音频语音识别,也可以用于合成文本长度小于1024字节音频。...百度在语音识别方面做出努力可见一斑,通过调整程序参数,可以识别除普通话以外其他语言音频文件(如英语),而且准确度较高,尤其是短句识别甚高,在易混淆字音重复出现绕口令,仅将其中一个“柳”字错误识别为...测试发现,次音频信号在生活较为熟悉停顿处有较为明显顿挫感,但是在长难句中,无法做到顿挫处智能识别。...在一些棘手解决方案,它可以运行完整自动语音识别(ASR,Automatic Speech Recognition)来执行热词检测。

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什么是语音识别语音助手?

前言 语音助手已经成为现代生活不可或缺一部分。人们可以通过语音助手进行各种操作,如查询天气、播放音乐、发送短信等。语音助手核心技术是语音识别。本文将详细介绍语音识别语音助手。...图片 语音识别的基本原理 语音识别是将语音信号转换为文本技术。语音识别的基本原理是将语音信号分解为一系列短时频谱,然后对每个时刻频谱进行特征提取和分类。...语音助手基本功能 语音助手基本功能包括语音识别语音合成、自然语言处理和对话管理等。 语音识别 语音识别语音助手核心功能,它可以将用户语音输入转换为文本。...语音识别的精度直接影响语音助手使用体验。 语音合成 语音合成是指将文本转换为语音信号技术。语音合成可以使语音助手更加自然,更具人性化。...结论 语音助手已经成为现代生活不可或缺一部分。语音助手核心技术是语音识别,它可以将语音信号转换为文本。语音助手基本功能包括语音识别语音合成、自然语言处理和对话管理等。

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什么是语音识别语音搜索?

前言随着智能手机、智能音箱等智能设备普及,语音搜索已经成为了一种趋势。语音搜索不仅方便快捷,而且可以实现双手解放。语音搜索实现离不开语音识别技术,本文将详细介绍语音识别语音搜索。...图片语音识别的基本原理语音识别是将语音信号转换为文本技术。语音识别的基本原理是将语音信号分解为一系列短时频谱,然后对每个时刻频谱进行特征提取和分类。...语音搜索主要步骤包括语音识别、文本处理、搜索引擎搜索和结果展示等。语音识别语音识别语音搜索核心技术之一。语音识别可以将用户语音输入转换为文本,以便后续处理。...文本处理文本处理是指对语音识别后得到文本进行处理,以便更好地进行搜索。文本处理包括分词、语法分析、语义分析等。搜索引擎搜索搜索引擎搜索是指使用搜索引擎从海量数据搜索相关结果。...搜索引擎搜索主要原理是根据用户输入关键词,从索引匹配相关结果。结果展示结果展示是指将搜索引擎搜索到结果展示给用户。结果展示需要考虑到用户需求和搜索结果相关性,以便更好地满足用户需求。

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Python实时语音识别

最近自己想接触下语音识别,经过一番了解和摸索,实现了对语音识别API简单调用,正好写文章记录下。...目前搜到帖子里,有现成调用百度语音API来对音频文件进行识别的;也有通过谷歌语音服务来实现了实时语音识别的。...语音识别 语音识别技术就是让机器通过识别和理解过程把语音信号转变为相应文本或命令技术,微信中将语音消息转文字,以及“Hi Siri”启用Siri时对其进行发号施令,都是语音识别的现实应用。...链接 根据API返回结果获取解析后文字结果 注意上述过程我们是使用本地音频数据,那么我们如何将自己语音转为相应数据呢?...代码我参考了调用谷歌语音 speech_recognition 模块,因为它调用麦克风命令特别简单,而且会根据检测麦克风结果自动结束录音。

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语音识别——ANN加餐

基本分类 第三代语音识别框架 口语化和篇章语言模型技术 远场语音识别问题及其解决方案 语音转写后处理 语音转写个性化方案(未来) 我就非常粗暴简单介绍: ———— 语音识别基本原理 ———— 语音识别是门多学科技术...语音识别就如同“机器去读谱” 声音采集——>频率——>端点检测——>声学模型——>语音模型 频率:麦克风采集声音经过计算机处理得到“频率”,计算机上直观显示为“频率读谱”; 端点检测:识别频谱哪些是语音段...第一代语音识别框架 这一代框架是HMM-GMM模型,HMM即隐马尔可夫模型,把“音素”转化到“状态”。这个模型解决这个过程概率选择。GMM即高斯混合模型,是整个框架基础。...第三代语音识别框架 这模型,结合了CNN(卷积神经网络),CNN各层所提取特征从局部到整体,降低了学习难度,减少了模型尺寸大小。...,与先前S(t-1)向量混合计算,生成当前V维S(t)词串,并输出y(t)即词串各个词概率向量。

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语音识别流程梳理

最近小编参与了语音相关项目的测试工作,测试语音识别的相关概念和原理有了深入了解,本文将对语音识别的流程进行展开讲解。 ?...语音识别的核心公式为: ? 其中,声学模型主要描述发音模型下特征似然概率,语言模型主要描述词间连接概率;发音词典主要是完成词和音之间转换。 接下来,将针对语音识别流程各个部分展开介绍。...它作用之一为消解多音字问题,在声学模型给出发音序列之后,从候选文字序列找出概率最大字符串序列。 语音识别中常用语言模型是N元文法(N-Gram),即统计前后N个字出现概率。...N 元文法假定某一个字出现概率仅与前面 N-1 个字出现概率有关系。N-Gram模型N越大,需要训练数据就越多。一般语音识别系统可以做到trigram(N=3)。...字典 语音识别字典,就是发音字典,是字词对应音素index集合,是字词和音素之间映射。

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