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从“知音”到“知心”,云从科技语音技术刷新多项世界纪录
来源:科报网    发布时间:2021-04-15 10:21:11         [关闭本页]

科技日报记者 雍黎

414日,记者从云从科技获悉,通过针对语音技术难点,创新提出的新模型,在语音识别、语义纠错、深度学习降噪等领域刷新多项国际、国内语音识别权威纪录,推动技术朝更智能地“听”迈进了一大步

据了解,近年来整个人工智能语音领域取得快速发展,但目前常见语音交互场景多是在安静环境下的单人交互,在日常应用仍有诸多问题亟待突破:例如在多人场景的语音、噪声混合中,如何追踪并识别至少一个声音、正常在嘈杂环境下正常交流,也就是“鸡尾酒会问题”,仍是研究者们致力解决的难题。针对这些技术难点,云从在语音识别、语义纠错、深度学习降噪等多个方向上,创新性提出新模型,并在多个数据集上刷新最优成绩。

语义纠错技术上,字错率降低代表使语音更准确地转换文字,纠正语义的错误。针对常见的语法纠错拼写纠错与语音识别系统转写的错误分布差异较大、传统模型不适合直接使用等问题,云从科技提出一种基于BART预训练模型的语义纠错技术方案,不仅可以对数据中常见的拼写错误进行纠正,还可以对一些常识错误、语法错误,甚至一些需要推理的错误进行纠正。在权威中文语音识别数据集Aishell和清华大学语音Thchs30测试集上,云从科技将字错率(Character Error RateCER)第一遍WFST解码以及第二遍RNN重打分结果分别相对降低21.7%10.3%

语义纠错技术的提升意味着让AI更加“听得懂”,而语音识别技术的提升意味着让AI“听得出”,即将每个人同“指纹”一样独有的“声纹”识别出来,指标提升意味着更精准识别出说话者。

语音识别技术刷新Aishell纪录,将字错率降低到4.34%,较过去最好成绩降低了8%;云从团队提出的新模型,巧妙融合了语音识别和说话人识别,提高识别率的同时,极大提升了在不同说话人场景下的鲁棒性。

深度学习降噪模型针对在嘈杂环境去除噪声,使语音更清晰。云从科研团队提出一种基于U-Net和注意力机制attention的深度学习神经网络模型CARN模型,国际顶会Interspeech2020 DNS Challenge比赛数据集上取得了目前最好的结果。


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