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esp-sr

集成唤醒词检测和语音命令识别的语音处理方案

ESP-SR是一款针对ESP32和ESP32-S3芯片优化的智能语音识别框架。它集成了音频前端处理、WakeNet唤醒词检测、MultiNet语音命令识别和语音合成等功能模块。该框架支持自定义唤醒词和300多个中英文语音命令,提供高性能、低内存占用的离线语音处理方案。ESP-SR的双麦克风音频前端已获得亚马逊Alexa内置设备认证,可用于构建各类智能语音应用。

wekws - 端到端关键词检测的开源工具包
GithubWeKws关键词识别唤醒词检测开源项目深度学习物联网设备
WeKws是一个面向生产环境的端到端关键词检测工具包。它支持多种应用场景,包括单一唤醒词、多唤醒词、可定制唤醒词和个性化唤醒词。该工具包针对物联网设备优化,具有低功耗、参数少、计算复杂度低和流式检测等特点。WeKws兼容多种开源唤醒词数据集和硬件平台,如Web浏览器、x86、Android和树莓派。
MASR - 基于Pytorch的开源自动语音识别框架
GithubMASRPytorch开源项目流式识别语音识别预训练模型
MASR是基于Pytorch开发的自动语音识别框架,支持流式和非流式识别。框架集成了多种模型,如deepspeech2、conformer等,可用于短语音和长语音识别。MASR具备集束搜索和贪心解码功能,提供预训练模型,支持多设备部署。项目设计简洁实用,支持中英文识别,并配有完整文档。
Hey-Jetson - 面向边缘计算的实时语音识别平台
GithubJetsonTensorFlow开源项目深度学习神经网络语音识别
Hey-Jetson项目旨在为边缘计算设备提供高效的语音识别解决方案。该平台利用深度学习技术,整合了膨胀卷积、双向GRU和注意力机制等先进方法,在LibriSpeech数据集上进行训练。经测试,模型在测试集上达到78%的余弦相似度和18%的词错误率,展现出良好的识别性能。此外,项目还提供了基于Flask的API接口,方便在Nvidia Jetson等嵌入式设备上进行实时语音识别推理。
SIREN - 综合音频AI解决方案 支持多语言多功能语音处理
AI工具AI语音多语言支持文字转语音视频配音音频转录
该平台集成多种音频AI技术,提供语音转文字、音频笔记、文字转语音、视频配音和直播字幕等服务。支持120多种语言和多种音频格式,具备可视化和摘要功能。平台提供420多种AI语音风格,覆盖100多种语言的文本转语音服务。用户可轻松实现内容国际化,无需编码即可处理各类音频任务。适用于教育培训、媒体制作、客户服务等多个领域,显著提升工作效率和内容质量。
tensorflow-speech-recognition - 开源TensorFlow中的语音识别示例
DeepSpeechGithubTensorflowWhisper开源项目深度学习语音识别
使用谷歌的TensorFlow框架进行语音识别,最初目标是为Linux系统创建独立的语音识别模型。尽管该项目现主要用于教学,开发者展示了使用开源数据和强大模型实现高效语音识别的潜力。推荐查看更新项目如Whisper和Mozilla的DeepSpeech,这两个项目在错误率方面的表现出色。该项目包含示例代码、依赖安装指导及功能扩展,如GPU上的WarpCTC和P2P学习模块。
sherpa-ncnn - 轻量级多平台实时语音识别工具
AndroidGithubsherpa-ncnn多平台实时开源项目语音识别
sherpa-ncnn 是一个开源的实时语音识别项目,支持 Linux、macOS、Windows 及嵌入式设备。基于 ncnn 框架开发,无需依赖 PyTorch,具有轻量化和高效性特点。项目提供详细文档、演示视频和 Android 应用开发指南。支持多语言识别和背景噪音处理,适用于各种语音识别应用场景。
versatile_audio_super_resolution - 开源音频超分辨率工具 适用多种类型和采样率
AudioSRGithub开源项目深度学习音频处理音频超分辨率
AudioSR是一个开源的音频超分辨率项目,旨在提高各类音频的质量。它可处理音乐、语音和环境声等多种音频类型,支持所有采样率。该工具提供Gradio演示界面和命令行操作,方便用户使用和批量处理音频。项目在GitHub上持续更新,为音频处理技术提供了新的解决方案。
sherpa - 基于PyTorch的开源E2E语音识别框架 支持C++和Python
GithubPyTorch开源框架开源项目深度学习端到端模型语音识别
sherpa是基于PyTorch的开源E2E语音识别框架,专注于转录器和CTC模型。提供C++和Python API,适用于部署预训练模型进行语音转写。此外,sherpa-onnx和sherpa-ncnn等相关项目支持iOS、Android和嵌入式系统,无需依赖PyTorch。用户可通过浏览器直接体验sherpa的语音识别功能。
TensorFlowASR - TensorFlow 2中的智能自动语音识别解决方案
GithubTFLiteTensorFlowASR开源项目模型训练深度学习自动语音识别
TensorFlowASR提供了多种自动语音识别模型,如DeepSpeech2、Jasper和RNN Transducer,支持转换为TFLite格式以减少内存和计算需求。此项目适用于Python 3.8及以上版本和TensorFlow 2.12.0及以上版本,支持多平台,包括Apple Silicon,并提供详细的安装和开发指南。
EfficientWord-Net - 开源的少样本自定义唤醒词检测引擎
EfficientWord-NetGithubPython少样本学习开源项目热词检测语音助手
EfficientWord-Net是一个开源的热词检测引擎,基于少样本学习技术,支持开发者添加自定义唤醒词。该项目采用Google的TFLite实现实时推理,架构灵感源自FaceNet的孪生网络。EfficientWord-Net使用Python开发,兼容3.6至3.9版本,提供自定义唤醒词生成和多唤醒词同时检测等功能,适用于家庭助手等应用场景。
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豆包 MarsCode 是一款革命性的编程助手,通过AI技术提供代码补全、单测生成、代码解释和智能问答等功能,支持100+编程语言,与主流编辑器无缝集成,显著提升开发效率和代码质量。

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稿定设计 是一个多功能的在线设计和创意平台,提供广泛的设计工具和资源,以满足不同用户的需求。从专业的图形设计师到普通用户,无论是进行图片处理、智能抠图、H5页面制作还是视频剪辑,稿定设计都能提供简单、高效的解决方案。该平台以其用户友好的界面和强大的功能集合,帮助用户轻松实现创意设计。

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