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spkrec-xvect-voxceleb

基于xvector的说话人识别与验证技术

利用SpeechBrain的TDNN预训练模型,提供基于xvector嵌入的说话人识别和验证。该工具采用Voxceleb数据集并在Voxceleb1测试集上获得了3.2%的EER表现,支持GPU推理,自动化音频处理确保输入符合要求。

speechbrain - 加速对话AI开发的开源PyTorch工具包
GithubPyTorchSpeechBrain人工智能开源项目聊天机器人语音处理
SpeechBrain是一个基于PyTorch的开源框架,专注于对话AI技术的快速开发,涵盖语音助手、聊天机器人和大型语言模型。该项目包含超过200个训练配方,覆盖40个数据集进行20种语音和文本处理任务。支持从零开始构建模型或微调如Whisper、Wav2Vec2等预训练模型。此外,SpeechBrain通过30多个Google Colab教程促进教育和学习,帮助用户深入了解对话AI系统。
wav2vec2-xls-r-300m-cs-250 - 高性能捷克语语音识别模型 实现精准音频转文本
GithubHuggingfaceWav2Vec2开源项目捷克语模型模型训练深度学习语音识别
这是一个基于wav2vec2-xls-r-300m的捷克语语音识别模型,经过Common Voice 8.0等多个数据集的微调。模型在测试集上达到7.3%的词错误率和2.1%的字符错误率,性能优异。它支持16kHz采样率的语音输入,无需额外语言模型即可直接使用。项目提供了简洁的使用示例,并详细记录了训练过程和评估指标。
wav2vec2-large-xlsr-53-gender-recognition-librispeech - Wav2Vec2模型在Librispeech数据集上的音频性别识别应用
GithubHuggingfaceLibrispeechwav2vec2开源项目性别识别模型深度学习语音识别
这是一个基于facebook/wav2vec2-xls-r-300m模型在Librispeech-clean-100数据集上微调的音频性别识别模型。模型在评估集上达到0.9993的F1分数,性能表现优异。项目提供了完整的推理代码,包括自定义数据集处理和批量音频处理功能。训练过程采用了Adam优化器和线性学习率调度等策略。该模型为音频性别识别任务提供了一个高效可靠的解决方案。
SenseVoice - 高效、多语种语音识别与情绪识别技术平台
GithubSenseVoice多语言语音识别开源项目情绪识别推理效率热门音频事件检测
SenseVoice是一款支持多语言的语音解析模型,整合了自动语音识别、语种识别、情绪识别及音频事件检测功能。该项目采用非自回归端到端框架,可在超过50种语言上提供精准的语音识别服务,大幅降低了推理延迟,提供方便的微调脚本和多语种细粒度情绪分析,支持多种客户端语言和服务部署,适用于多种商业场景。
spear-tts-pytorch - Pytorch实现的多说话人文本转语音模型
GithubPyTorchSpear-TTS多说话人开源项目文本转语音注意力网络
Spear-TTS是一个基于Pytorch的多说话人文本转语音模型。该项目实现了高效的文本到语义转换,可用于SoundStorm项目的条件控制。Spear-TTS支持最小监督下的高保真语音合成,集成闪速注意力和推测性解码等技术,为TTS研究和开发提供了有力工具。
uzbek-speaker-verification-v4 - 乌兹别克语说话人验证模型NeMo实现的优化
GithubHuggingfaceNeMoUzbek-speaker-verification-v4开源项目数据集模型模型性能自动语音识别
提供预训练的乌兹别克语说话人验证模型,适合语音识别任务,支持NeMo工具包中的推理和微调。模型经过大量语音数据训练,在标准语音识别中表现良好,适用于学术研究和商业应用。
PaddleSpeech - 全面的开源语音处理工具集,涵盖语音识别、语音合成、说话人验证等多项功能
GithubPaddleSpeech声纹识别开源项目文本转语音热门语音合成语音识别
PaddleSpeech是基于PaddlePaddle平台的开源语音处理工具集,覆盖自动语音识别、文本转语音合成、说话人确认及声音分类等多项功能,提供易于使用、高效和灵活的模型,支持各类语音相关任务。工具集包含全流程服务,支持流式识别与合成系统,为研究和工业应用提供强大支持。
wav2vec2-large-xlsr-53-english - XLSR-53微调的英语语音识别模型
Common VoiceGithubHuggingfaceWav2Vec2XLSR-53开源项目模型自然语言处理语音识别
该模型基于wav2vec2-large-xlsr-53在Common Voice 6.1英语数据集上微调而来。在Common Voice英语测试集上,模型达到19.06%词错率和7.69%字符错误率。支持16kHz采样率语音输入,可单独使用或结合语言模型。提供HuggingSound库和自定义脚本的Python示例代码,方便用户进行语音识别。
speaker-diarization-3.0 - 基于pyannote.audio的多功能说话人分离模型
GithubHuggingfacepyannote.audio开源项目模型深度学习语音处理说话人分类音频分析
该模型基于pyannote.audio 3.0.0训练,可处理16kHz单声道音频并输出说话人分离结果。经多个数据集基准测试,表现优异。支持GPU加速实时处理,提供进度监控和说话人数量控制等功能。适用于需要高性能说话人分离的研究和开发场景。
wav2vec2-xlsr-53-espeak-cv-ft - 基于Wav2Vec2的跨语言零样本音素识别模型
GithubHuggingfaceWav2Vec2多语言模型开源项目模型语音识别跨语言识别音素识别
此模型在wav2vec2-large-xlsr-53预训练基础上,利用多语言Common Voice数据集微调,实现了多语言音素识别。通过将训练语言音素映射至目标语言,该模型采用简单有效的跨语言零样本学习方法。相比先前研究,此方法显著提升了性能,为多语言语音识别领域提供了一个简洁而强大的解决方案。
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