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faster-whisper-large-v1

CTranslate2模型转换助力高效语音识别

项目展示如何将openai/whisper-large模型转换为高效的CTranslate2格式,支持多语种语音转录,适合高精度及快速处理场景。

Whisper-transcription_and_diarization-speaker-identification- - 使用OpenAI Whisper进行音频转录和说话人识别的完整教程
GithubOpenAIWhisperdiarization人工智能开源项目音频转录
本教程详细介绍如何使用OpenAI Whisper进行音频转录和说话人识别,并结合pyannote-audio进行对话分析。学习如何准备音频、区分说话人,并将结果与转录文本匹配,实现智能音频分析。
stt_en_conformer_transducer_xlarge - Conformer-Transducer模型的超大规模语音识别能力
GithubHuggingfaceNVIDIA ConformerNVIDIA Riva开源项目模型模型训练自动语音识别语音转录
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。
stt_en_conformer_ctc_large - 高级自动语音识别的Conformer-CTC模型及其与NVIDIA Riva的兼容性
Conformer-CTCGithubHuggingfaceNVIDIA RivaNeMo工具包开源项目模型自动语音转录语音识别
stt_en_conformer_ctc_large是一个非自回归的Conformer-CTC模型,通过NeMo工具包和多样的训练数据集,提高了语音识别的准确性和效率。模型可以识别多种英文语音样本,并与NVIDIA Riva兼容,支持生产级部署。该模型含有1.2亿个参数,处理16kHz单声道音频输入,并输出转录文本。适合用于推理和新数据集上的微调。结合外部语言模型,在多项测试中实现了低WER,适用于实时语音识别。
whisper-clip - 一键音频转文本,自动保存到剪贴板
GithubOpenAIWhisperClip剪贴板开源项目自动转录音频转录
WhisperClip是一款自动转录音频并将文本直接保存至剪贴板的工具。只需点击按钮即可将口语转换为书面文本。应用支持Python 3.8及以上版本,使用OpenAI的Whisper技术,无论GPU还是CPU都能选择合适的模型以确保最佳性能。用户可以提供反馈并参与改进项目。
Stage-Whisper - 跨平台免费开源音频转录工具
GithubStage-WhisperWhisper应用程序开源开源项目音频转录
Stage Whisper是一款免费开源的音频转录应用,基于OpenAI的Whisper模型,提供精确的音频文件转录。它拥有直观的图形界面,用户可以轻松存储和编辑转录内容。该项目旨在让非技术用户也能方便地使用Whisper的强大功能。适用于MacOS、Windows和Linux多平台,目前正进行重大改进,测试版即将发布。
transliterate - 高精度自然语言音译转换模型达99.12%准确率
AdamGithubHuggingfacetransliterate开源项目性能评估机器学习模型模型训练
基于深度学习架构的音译模型,通过优化训练实现99.12%的高准确率。模型能够稳定完成文本音译转换任务,在多项评估指标上均表现出色,为文本音译应用提供可靠支持。
whisper-diarization - 基于OpenAI Whisper的音频转录和说话人分离工具
GithubOpenAI WhisperSpeaker Diarization开源项目语音识别说话人分类音频处理
whisper-diarization项目整合了OpenAI Whisper的语音识别技术和先进的说话人分离方法。该工具首先进行人声提取,然后利用Whisper生成转录文本,并通过WhisperX优化时间戳。结合MarbleNet和TitaNet等技术,它能够准确识别多个说话人,最终输出包含说话人标识的精确转录结果。这一开源解决方案特别适合需要处理多人对话音频的场景,为音频转录和分析提供了强大支持。
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。
docker-whisperX - 优化Docker镜像的WhisperX语音识别与转录解决方案
DockerGPU支持GithubWhisperX开源项目模型构建语音识别
docker-whisperX项目优化了WhisperX语音识别工具的Docker镜像构建流程。该项目实现了175个10GB大小Docker镜像的并行构建,提供多种预构建镜像和自定义选项,支持不同语言和模型。用户可通过GPU加速,获得包含逐字时间戳和说话人分离的高质量语音转文字结果。
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