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延伸拓展
详情介绍:语音识别,也被称自动语音识别,所要解决的问题是让机器能够“听懂”人类的语音,将语音中包含的文字信息“提取”出来,相当于给机器安装上“耳朵”,使其具备“能听”的功能。语音识别是一门涉及面很广的交叉学科,它与声学、语音学、语言学、信息理论、模式识别理论以及神经生物学等学科都有非常密切的关系。语音识别的目标是将人类的语音内容转换为相应的文字。语音识别基本流程、系统结构:语音识别原理的4个基本流程:“输入——编码——解码——输出”语音识别系统本质上是一种模式识别系统,主要包括信号处理和特征提取、声学模型(AM)、语言模型(LM)和解码搜索四部分。asr评测模型:各家评测模型殊途同归。首先要有测试的数据集,测试的数据集也是有一段音频和标注。标注的就是标注音频内容,说的是。注意:评测的数据集和训练的数据集是严格隔离的。准备好数据集后,SDK读取数据集中的音频(批量评测),每条音频都严格按照待识别效果评测模块的实际逻辑流程,得到每条音频的识别结果,**得到这个数据集的指标衡量的统计结果。语音识别(asr)评测指标:WER(字错误率)和SER(句错误率)。asr评测影响因素:(1).说话人的口音、多语种混合识别(Code-switching,如中英混合等)等问题仍对识别性能影响较大。(2).语音方式:目前人机对话场景下,讲话相对会收着说,吐字相对清晰,识别精度会有保证。但是自然对话场景下,断断续续(停顿造成的断句错误)、吞音、咬字不清、语速快慢等问题对识别效果有影响。(3).语音场景(环境):语音识别近讲、远讲场景,环境噪音、混响等问题对识别效果影响很大。(4).识别领域:针对特定场景,需要预先对语言模型进行优化,确保领域内的专有名词,语言习惯都能够正确识别。上述四项中,前三项与声学模型相关,第四项与语言模型有关。
3.杭州曼孚科技有限公司自2018-11-16成立以来,始终坚持“以人才为本、诚信立业”的经营原则,荟萃业界精英,将先进的技术、管理方法及企业经验与具体实际相结合,使企业在激烈的杭州曼孚市场竞争中始终保持竞争力,实现企业快速、稳定地发展。知晓更多公司的发展,敬请拨打热线:400-1233211,或访问我们的官网:www.mindflow.com.cn
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