隨著人工智能技術的不斷發(fā)展,其在我們日常生活工作場景中的應用也越來越普及,人工智能技術在不同場景的普及大大的提高了我們日常生活、工作的高效性和便利性。以我們的日常出行為例,車載語音識別系統(tǒng)便是一種典型的人工智能應用場景。
車載語音識別系統(tǒng)是指利用機器學習算法實現(xiàn)的一種自然語言處理技術,載語音識別系統(tǒng)通過辨別聲音的語調、語速和音量,將所聽到的語音轉化成可讀取的語言數(shù)字,從而達到實現(xiàn)車輛控制、語音導航等多個汽車控制功能的作用。一般來說,車載語音識別系統(tǒng)主要分為前端和后端兩個部分,本文將針對前端語音信號數(shù)據(jù)采集標注進行實例講解。
前端語音數(shù)據(jù)采集和標注是車載語音系統(tǒng)的基礎,直接決定了識別精度的高低。前端語音數(shù)據(jù)采集和標注基本原理是參考語音處理技術中的數(shù)據(jù)采樣、重采樣、預加重、分幀、加窗、傅里葉變換等內容,確定音頻對應的頻譜,試圖從頻譜中提取對語音識別有用的特征進行數(shù)據(jù)標注。
一、數(shù)據(jù)采集目標確認
確定車載語音識別系統(tǒng)需要識別的關鍵詞或短語,例如喚醒詞(如“嘿,寶馬”)、常用命令(導航、調頻、調節(jié)溫度等)。
二、選擇采集環(huán)境
車內環(huán)境:考慮到不同的車型、內飾材料、座位位置等因素,可能會影響聲音的傳播和接收。
外部環(huán)境:包括靜止和行駛狀態(tài)下的道路噪音、發(fā)動機噪音、風噪等。
三、采集設備
使用高質量的麥克風或麥克風陣列,它們可以捕捉清晰的聲音并有助于后期的噪聲抑制。
四、語音數(shù)據(jù)采集
1、數(shù)據(jù)多樣性
采集不同性別、年齡、口音的說話人的語音樣本,以覆蓋廣泛的語言變體,確保系統(tǒng)能夠應對多種語音特征。
2、情景模擬
模擬各種駕駛場景,包括不同速度、天氣條件、音樂播放等,以評估系統(tǒng)在各種情況下的性能。 模擬多人對話場景,測試系統(tǒng)在嘈雜環(huán)境下的表現(xiàn)。
3、腳本和非腳本采集
腳本采集:參與者根據(jù)預設的腳本朗讀喚醒詞或命令。
非腳本采集:參與者自由交談或發(fā)出自然的語音指令,這有助于收集更真實、多樣化的數(shù)據(jù)。
四、語音數(shù)據(jù)預處理
采集到的語音數(shù)據(jù)通常需要進行一系列的預處理,包括數(shù)字化、去噪、提取語音特征等。數(shù)字化將模擬信號轉化為數(shù)字信號,去噪則可以消除語音信號中的背景噪音。
五、語音數(shù)據(jù)標注和整理
對采集到的語音數(shù)據(jù)進行標注,標記出關鍵詞和命令的位置。整理數(shù)據(jù),確保格式一致,便于后續(xù)的處理和存儲。
六、語音數(shù)據(jù)質檢
初步輸出的文本可能存在一些錯誤或不完整的情況,因此需要進行后處理和質檢。這個過程可以是人工的,也可以是自動的。人工質檢可以通過聽錄音等方式檢查識別結果是否準確,自動質檢則可以通過對比原始語音信號和識別結果,以及檢查語法、拼寫等來發(fā)現(xiàn)錯誤。后處理則包括糾正一些語法錯誤、補充識別結果等,以提高文本輸出的質量。
完整的車載語音識別系統(tǒng)語音數(shù)據(jù)采集標注的主要工作流程主要為以上六個步驟。這些步驟涵蓋了從語音數(shù)據(jù)采集到最終的語音播放全過程。涉及了語音信號的采集、語音數(shù)據(jù)預處理、語音數(shù)據(jù)標注和整理、語音數(shù)據(jù)質檢等多個方面。在實際的系統(tǒng)開發(fā)和應用中,需要根據(jù)實際需求進行不同的改進和優(yōu)化,以提高系統(tǒng)的可用性和智能性。
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