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Conformer-Transducer模型的超大规模语音识别能力

Conformer-Transducer超大模型拥有600M参数,专为英语自动语音识别设计,以较低的字错误率(WER)脱颖而出。通过NVIDIA NeMo工具包训练,涵盖LibriSpeech、Mozilla Common Voice等多个数据集。模型支持Python调用,具备细化调优和批量处理功能,适合多种语音识别应用。虽然暂未兼容NVIDIA Riva,但其在英语语音处理方面表现卓越。

conformer - 结合卷积神经网络和Transformers的语音识别模型
ConformerGithubPyTorchTransformer卷积神经网络开源项目语音识别
Conformer模型结合卷积神经网络和Transformers,能同时捕捉音频的局部和全局依赖关系,提高语音识别精度并节省参数。本项目提供该模型的PyTorch实现,包含详细的安装和使用指南,适用于Python 3.7及更高版本。
parakeet-rnnt-1.1b - 高性能英语语音识别模型实现优异音频转文本效果
FastConformerGithubHuggingfaceNeMoTransducer开源项目模型自动语音识别英语语音模型
parakeet-rnnt-1.1b是NVIDIA NeMo和Suno.ai联合开发的英语语音识别模型。基于FastConformer Transducer架构,该模型拥有11亿参数,在64000小时英语语音数据上训练。它能准确将语音转录为小写英文文本,并在多个标准数据集上表现出色。研究人员可通过NeMo工具包使用该模型进行推理或微调,适用于多种语音识别场景。
parakeet-tdt-1.1b - 先进的FastConformer-TDT英语语音识别模型
FastConformerGithubHuggingfaceNVIDIANeMoTDT开源项目模型语音识别
parakeet-tdt-1.1b是NVIDIA NeMo和Suno.ai团队联合开发的英语语音识别模型。采用FastConformer-TDT架构,拥有11亿参数,在多个测试集上表现优异,LibriSpeech clean测试集词错误率为1.39%。可通过NeMo工具包轻松集成使用,适用于多种语音转文本场景。
TensorflowASR - Tensorflow 2和Conformer结合的端到端语音识别解决方案
CTCConformerGithubONNXTensorflowASR开源项目语音识别
Tensorflow 2和Conformer结构打造的端到端语音识别模型,支持在线流式和离线识别,实时率约为0.1。该项目提供VAD、降噪、TTS数据增强等功能,并支持ONNX推理优化。训练结果在Aishell-1测试集上表现优异,适用于语音识别。最新更新的Chunk Conformer结构进一步提升了长时间语音识别的准确性和效率。
parakeet-rnnt-0.6b - 先进的英语语音识别模型 准确率达98.37%
FastConformerGithubHuggingfaceNeMoTransducer开源项目模型自动语音识别语音转文本
parakeet-rnnt-0.6b是NVIDIA NeMo和Suno.ai联合开发的英语语音识别模型。采用FastConformer Transducer架构,拥有约6亿参数。在LibriSpeech测试集上错误率仅1.63%,多个数据集上表现优异。支持16kHz单声道音频输入,可通过NeMo工具包使用,适用于多种语音转文本场景。
reazonspeech-nemo-v2 - 改进后的Conformer架构实现日语长音频自动语音识别
ConformerGithubHuggingfaceNeMoReazonSpeech开源项目日语模型语音识别
reazonspeech-nemo-v2是一个基于改进Conformer架构的日语自动语音识别模型。它采用Longformer注意力机制和RNN-T结构,可处理长达数小时的音频。模型在ReazonSpeech v2.0语料库上训练,参数量为619M。通过reazonspeech库,用户可便捷地使用该模型进行日语语音识别。
faster-whisper-large-v3 - 多语言语音识别模型CTranslate2版Whisper large-v3
CTranslate2GithubHuggingfaceWhisper开源项目模型模型转换自然语言处理语音识别
项目提供了OpenAI Whisper large-v3模型的CTranslate2转换版本,为faster-whisper定制优化。支持100多种语言的自动语音识别,具备高效性能和可调节的量化选项。易于整合到Python项目中,能够实现迅速准确的音频转写。这一模型适合多语言场景,是处理语音识别任务的有力工具。
speakerverification_en_titanet_large - NVIDIA TitaNet-Large英语说话人识别模型
GithubHuggingfaceNeMoTitaNet开源项目模型语音识别说话人识别说话人验证
NVIDIA TitaNet-Large是一个专为英语说话人验证和分割设计的深度学习模型。它采用深度可分离1D卷积架构,参数量约23M,能从16kHz单声道音频中提取说话人特征。模型在VoxCeleb1等数据集上表现优异,可通过NVIDIA NeMo工具包进行推理和微调。适用于说话人验证、分割等多种语音识别任务。
faster-whisper-large-v2 - 多语言语音识别模型 支持高效转录和翻译
CTranslate2GithubHuggingfaceWhisper开源项目模型模型转换自然语言处理语音识别
faster-whisper-large-v2是基于OpenAI Whisper large-v2模型转换的CTranslate2格式语音识别模型。该模型支持100多种语言的音频转录和翻译,性能高效且语言覆盖范围广泛。开发者可通过faster-whisper库轻松使用,实现强大的多语言语音处理。模型采用FP16格式保存权重,可在加载时根据需求调整计算类型,适应不同应用场景。
whisper-large-v3 - 突破性多语言语音识别与翻译模型
GithubHuggingfaceOpenAIWhisper多语言开源项目模型语音翻译语音识别
Whisper large-v3是OpenAI开发的新一代语音识别和翻译模型,支持100多种语言。相比前代模型,它采用128个梅尔频率通道并新增粤语语言标记,将各语言错误率降低10-20%。模型可用于语音转录和翻译任务,易于集成应用。Whisper large-v3展现出卓越的泛化能力,为语音识别技术带来重大进展。
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