隨著DSP技術的進步,計算能力更強、功耗更低和體積更小的DSP已經出現,使3G手機上植入更精確更復雜的自動語音識別(ASR)功能成為可能。目前,基本ASR應用可以分成三大類:1. 語音-文本轉換(語音輸入);2. 講者識別;3. 語音命令控制(語音控制)。
這三類功能包含了3G所需的眾多ASR性能。語音-文本轉換的典型實例是語音撥號和電子郵件聽寫。講者識別功能可以通過語音識別安全地讀出存儲器中的個人數據,從而滿足信用卡定購和銀行服務等保密性高的應用需要。語音命令控制功能包括連接語音擴展標記語言(VXML)網站內容的語音接口,它支持財經服務與目錄助理等業務。目前VXML被用于規范網站內容的語音標簽。
語音識別的兩種方法
3G手機的ASR應用設計可分為兩類,即以終端為中心和以客戶/服務器為中心的應用。如圖1所示為以終端為中心的設計方法,3G手機(終端)執行整個語音識別過程并送出識別結果。在圖2所示的客戶/服務器方法中,終端只是執行預處理特征提取,然后通過一個誤碼受保護的數據信道將這些參數發送給中心服務器,中心服務器最終完成語音識別。如果采用以客戶/服務器為中心的設計方法,3G手機應使用數據信道而非移動信道來將語音發送給服務器進行識別,因為移動信道所用的低速率語音編碼會嚴重影響語音識別的性能。
各種ASR系統的差異主要體現在詞匯量上。一個簡單的網絡設備可能只需要16字的詞庫就能實現所要求的語音識別功能,而3G移動手機則需要更大的專業詞庫。這些詞匯可以跟講者相關(訓練語音識別設備使之熟悉用戶的聲音特征)或跟講者無關(語音識別設備可以識別任何人的聲音),DSP的計算負荷就隨著詞匯量和訓練數據的增加而增大。
例如,根據隱性馬爾可夫模型(HMM)可以分析一個典型的跟講者無關的100條命令識別的應用實例。假設HMM模型從左到右沒有跳躍地順序擺放,共有6個狀態、5個具有對角協方差的混合高斯分布,包含39個特征(13嘜-頻率對數系數或MFCC,及其一階和二階差分),具有16位精度,那么,HMM聲學模型的大小就是100×5×5×(39+2)×2=240kB。
為了實現輸入語音樣本差分、窗口截獲、MFCC抽取、概率計算和維特比搜索等運算的實時性,典型情況下需要消耗DSP的1千萬個乘法-累加周期(MMAC)。對于連續語音識別來說,上千個三音素模型和多種語法模型需要更多的存儲空間,也需要更快的DSP處理速度。
因此,移動電話中ASR系統的成敗很大程度上取決于DSP的功能和設計。第三代系統本身就需要比第二代系統更強性能的DSP,而增加ASR功能就對DSP提出了更高的要求。從結構角度看,對DSP性能的要求是處理速度快、功耗低和代碼密度高。
采用高速DSP是關鍵
由于系統要實時對語音進行處理和取樣,因此語音識別系統需要具有巨大的計算能力。下面的數字和計算假設采用的是圍繞終端的設計方法。如果將DSP計算資源的20%分配給一個10MMAC的語音識別系統使用,那么就需要一個具有50MMAC的DSP才能滿足這一功能需要,并可提供足夠的空間執行3G手機所需的其它DSP任務,如處理軟貓。如果采用較慢的DSP,如25MMAC的DSP,那么詞匯表中的命令數量就要減半,或減少HMM參數,這樣會降低整個系統性能。
DSP的速度決定了語音識別系統的復雜性和性能。舉例來說,如果一個基本的跟講者無關的連續語音識別系統需要100MMAC,DSP計算資源的50%用于滿足3G手機的其它DSP任務的需求,那么DSP的處理速度就需要達到200MMAC。
成本、性能和效率的折衷
DSP的速度越快,就越便于利用現代的HMM技術,如信道匹配和聲域匹配技術,因此,理論上講,DSP速度越快,ASR系統的性能就越好。然而,并行處理方法在提高ASR系統吞吐量中也扮演著重要角色。例如,一個具有4 ALU(算術邏輯單元)的200MHz DSP比只有1 ALU但運行于400MHz的DSP具有更高的吞吐量。根據具體應用的不同,2到3個單ALU DSP提供的性能與一個具有4 ALU的DSP相仿。相對一個具有4 ALU的DSP處理器方案來說,多個單ALU的DSP會提高手機的成本,因此對于適銷對路產品要充分權衡成本與性能之間的折衷。
總之,當比較一個600MHz的單ALU DSP和一個300MHz但有4 ALU的DSP時,設計工程師始終應把握的最終目標是高效的運算吞吐量,具有多個ALU的DSP也許是最好的解決方案。
性能與功耗
頂級性能的DSP采用并行結構來獲得最佳的性能空間。有個著名的平衡型并行結構StarCore SC140就采用了指令級并行結構,它具有4個并行ALU以及一個稱為變長執行集(VLES)的改進型甚長指令字模型。VLES的優點在于它支持在內存中完成高效的指令調度、執行和打包。它能通過一個指令隊列對前端提供反饋,并通過調度器控制后端,因此除非需要執行計算,VLES處理一般不消耗功率。
在并行VLES結構中,一些特殊指令需要成組以避免空操作(Nop),由于減少了時鐘周期,處理時間也相應減少了。比較而言,在甚長指令字計算中,所有執行步驟都必須按順序排列,因此在一個8字節的執行集甚至是1字節數據時,系統就需要7個占位符(placeholder)或Nop。
由于VLES結構不需要Nop,VLES設計中的復雜性從硬件或編程器轉移到了編譯器。由于每個周期都充滿了數據,因此每個周期就具有更高的效率,從而也提高了電源與內存的使用效率。
電源管理
由于ASR系統需要連續處理語音數據,會使DSP成為消耗電能的主要部件,因此高效利用電源對設備成功走向市場至關重要。
在高性能DSP中,選擇16位指令集而非32位指令集能提高代碼密度,進一步減少對內存、功耗和體積的需求,一部分原因是由于更短的16位指令集可以減少寄存器和數據線數量。例如在ASR應用中,存儲的詞匯量可能達到2.5MB(對于1024簇的三音素狀態,5個合成和39個參數來說,聲學HMM狀態模型是400KB;一本有1萬個三態三音素代碼本是60KB;三音素狀態轉移概率矩陣是500KB;一個具有40個雜亂態2萬字的雙字母組是1.6MB)。如果DSP具有高的代碼密度,能為ASR系統提供固定數量的存儲器,那么就可以獲得更好更大的聲學和語言模型。
片上和片外存儲器
對于ASR系統中使用的DSP來說,有效地利用片上和片外存儲器是另外一個重要的課題。由于ASR系統需要大量的存儲空間用于詞匯與模式識別數據的存儲,一個靈活的存儲結構在這里將顯得特別重要。例如,一個具備統一尋址存儲器的DSP能使設計工程師很好地平衡程序和數據,還能平衡系統算法的復雜性與聲學和語言模型的大小以獲得最優化的性能。
例如,如果具有100條命令的識別系統模型只有100kB的片上系統內存,總共內存空間需求是240kB,那么采用二次識別方法能更有效地利用片上快速存儲器。
第一次(原始識別階段)只使用39個參數中的13個MFCC,因此模型大小為80kB,可以載入片上內存。原始識別階段的候選命令數量要比原來的100個少,比方說是33個命令,但可信度高達99.9%。
第二次(精確識別階段)把33個候選命令的39個參數作為模型使用,大小是80kB,因此又可以把該模型裝載入片上內存。這種二次識別方法會引入一些延時,但延時非常小,大約只有10ms,說話人一般不會覺察到。
統一尋址存儲器能夠支持較大的詞匯庫或命令集,還能支持較大的HMM模型或神經網絡系數,因此能簡單化實時任務。例如為ASR系統的程序和數據準備100kB的存儲器,設計工程師就能平衡好算法復雜性與詞匯量或命令集大小之間的關系。如果程序要占50kB,那么數據只能是50kB。如果允許降低識別精度而將程序代碼壓縮到20kB,那么命令集就能用到80kB,也就是增加了詞匯庫容量。
在ASR系統中,高度并行化、高代碼密度和有效利用存儲器等優點還能使DSP完成語音識別以外的任務。在大多數情況下,設計工程師可以將部分計算資源分配給語音識別之用,而將剩余資源用來執行信道處理系統中所需的其它任務。
除了DSP內核以外的其他要求
在選中最優化的DSP后,要想獲得高性能的ASR用系統級芯片還需要增加一些功能,例如快速緩存或快速指令/數據存取以及實時操作系統(RTOS)才能使ASR系統真正完成實時性能。多任務RTOS能使系統同時運行多個應用如雙通道語音識別,因此能極大地提高系統性能。
復雜SoC應用(如信道處理系統)設計工程師能從使用高效的高級語言編譯器的DSP和SoC中獲益,因為這些編譯器允許設計工程師使用C或C++語言進行編程。采用增強的片上仿真和調試功能還可以進一步縮短設計時間。對于3G移動手機應用中各層次的元器件與系統設計來說,除了實時性能和簡化設計流程外,功率管理控制同樣非常重要。在設計SoC時,選擇具有可調功率功能的內核將獲益非淺。例如當移動用戶在說話時,DSP需要全速運行(如300MHz)。當未使用ASR功能時,SoC電源管理電路可以逐步降低到較低的時鐘速度(如100MHz),從而有效地降低漏電和功耗。
由于ASR系統對計算速度的需求會根據識別特征的差異產生很大變化,例如孤字識別或連續語音識別、詞匯量和跟講者無關的語音識別等,因此,能支持ASR功能的信道處理系統的復雜性變化也很大。
SoC非常適合于構造芯片的基礎架構,因此在以客戶/服務器系統為中心的設計中是非常理想的選擇,但SoC器件由于功能太強大,因此并不非常適合于用戶端以終端為中心的設計。然而,隨著ASR系統的逐漸成熟以及3G手機支持越來越復雜的應用和復雜ASR,這類功能強大的SoC也能成功地運用到用戶端。
在SoC上使用多個DSP能使系統在完成語音識別的同時更容易地執行其它任務。例如三個內核中的一個可以專門指定用來完成多信道的服務器端ASR,而其它二個內核用于執行像語音信道和互聯網數據處理這樣的任務。將來如果手機鍵盤不復存在的話,ASR將成為用戶與手機之間的唯一接口,到時這一功能將占用大部分的工作時間。
采用多個DSP內核還能提供強大的計算能力,從而使執行非常復雜的ASR任務成為可能,如電子郵件聽寫中的連續語音識別、安全交易和VXML中的“口令+講者驗證”等。多個DSP再加上統一的大型片上存儲器可以極大地縮短跟講者無關的訓練過程,因為在統計型ASR中訓練過程的計算負載比識別處理過程的負載重得多。
本文小結
盡管3G手機要想贏得市場,人們對其功能和設計仍將拭目以待,但這些系統需要高性能的信號處理平臺以滿足多媒體任務需求是不容置疑的,而隨著ASR系統的不斷普及,3G手機肯定需要具備運行多任務能力的多DSP SoC作為解決方案。
3G手機語音識別應用中DSP的選擇策略
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2023-11-07 18:01:32
語音識別技術在教育領域的應用與挑戰
一、引言 隨著人工智能技術的不斷發展,教育領域也開始應用語音識別技術來提高教學質量和學習效果。本文將探討語音識別技術在教育領域的應用以及面臨的挑戰。 二、語音識別技術在教育領域的應用 1.在線學習
2023-11-02 18:44:36
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語音識別技術在醫療健康領域的應用與挑戰
隨著醫療健康領域的發展和人工智能技術的進步,語音識別技術在醫療健康領域的應用越來越廣泛。本文將探討語音識別技術在醫療健康領域的應用以及面臨的挑戰。
2023-11-01 17:21:49
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語音識別技術在安全領域的應用與挑戰
隨著社會對安全需求的不斷增加,語音識別技術在安全領域的應用越來越廣泛。本文將探討語音識別技術在安全領域的應用以及面臨的挑戰。
2023-10-26 14:48:21
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語音識別技術在醫療健康領域的應用與挑戰
一、引言 隨著醫療健康領域的發展和人工智能技術的進步,語音識別技術在醫療健康領域的應用越來越廣泛。本文將探討語音識別技術在醫療健康領域的應用以及面臨的挑戰。 二、語音識別技術在醫療健康領域的應用1.
2023-10-25 13:46:23
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語音識別技術在移動設備上的應用與優化
隨著移動設備的普及和人工智能技術的發展,語音識別技術在移動設備上得到了廣泛應用。本文將探討語音識別技術在移動設備上的應用以及如何進行優化。
2023-10-25 11:10:12
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語音識別技術在智能客服領域的應用與挑戰
一、引言 隨著人工智能技術的不斷發展,智能客服成為了許多行業的重要應用。語音識別技術作為智能客服的重要組成部分,對于提高客戶滿意度和提升企業效率具有重要意義。本文將探討語音識別技術在智能客服領域
2023-10-25 10:37:46
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思必馳:離線語音識別芯片簡介
?此時如果你有一個智能語音風扇,你只需要說一句打開風扇即可。關于語音識別這個功能,市面上有多家公司開發有關離線識別的芯片和算法,可是識別效果不是很理想,但是思必馳
2023-10-19 18:03:09
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語音識別技術在醫療領域的應用與前景
一、引言 隨著人工智能技術的不斷發展,語音識別技術在醫療領域的應用越來越廣泛。本文將探討語音識別技術在醫療領域的應用以及未來的發展前景。 二、語音識別技術在醫療領域的應用 1.語音病歷:語音識別技術
2023-10-19 16:30:35
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語音識別技術中的實時處理與云計算
語音識別技術是一種將人類語音轉化為計算機可理解數據的技術。隨著人工智能和云計算技術的不斷發展,語音識別技術正朝著實時處理和云計算方向發展。本文將探討語音識別技術中的實時處理與云計算的應用。
2023-10-19 15:51:45
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語音識別技術:端到端的挑戰與解決方案
一、引言 隨著人工智能技術的不斷發展,語音識別技術得到了越來越廣泛的應用。端到端語音識別技術是近年來備受關注的一種新型語音識別技術,它能夠直接將語音轉換成文本,省略了傳統的語音特征提取步驟。本文
2023-10-18 17:06:50
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語音識別技術的挑戰與機遇再探討
一、引言 隨著科技的不斷發展,語音識別技術得到了廣泛應用。然而,語音識別技術在發展過程中面臨著許多挑戰,同時也帶來了許多機遇。本文將再探討語音識別技術的挑戰與機遇。 二、語音識別技術的挑戰 1.噪聲
2023-10-18 16:56:20
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語音識別技術的行業應用與發展趨勢
一、引言 隨著科技的不斷發展,語音識別技術已經滲透到各個行業中,并逐漸改變著人們的生活方式。本文將探討語音識別技術在各行業的應用以及未來的發展趨勢。 二、語音識別技術的行業應用 1.智能助手:智能
2023-10-18 16:10:01
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語音識別技術:從傳統到現代的飛躍
一、引言 語音識別技術是一種將人類語言轉化為計算機可理解數據的技術。這一領域經歷了從傳統到現代的轉變,其中最顯著的是深度學習技術的引入。本文將探討語音識別技術如何從傳統邁向現代,并分析這一
2023-10-13 17:08:05
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語音識別技術的優化與發展趨勢
一、引言 語音識別技術是一種將人類語音轉化為計算機可理解數據的技術。隨著人工智能和深度學習的發展,語音識別技術取得了顯著的進步。本文將探討語音識別技術的優化與發展趨勢。 二、語音識別技術的優化 1.
2023-10-12 18:33:16
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語音識別技術:現狀、挑戰與未來發展
一、引言 語音識別技術是一種將人類語音轉化為計算機可讀文本的技術,它在許多領域都有廣泛的應用,如智能助手、智能家居、醫療診斷等。本文將探討語音識別技術的現狀、挑戰和未來發展。 二、語音識別技術的現狀
2023-10-12 16:57:30
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基于python進行語音識別的實現方案
使用PocketSphinx包, PocketSphinx是一個用于語音轉換文本的開源API。它是一個輕量級的語音識別引擎,盡管在桌面端也能很好的工作,它還專門為手機和移動設備做過調優。
2023-10-11 09:31:05
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深度學習在語音識別中的應用及挑戰
一、引言 隨著深度學習技術的快速發展,其在語音識別領域的應用也日益廣泛。深度學習技術可以有效地提高語音識別的精度和效率,并且被廣泛應用于各種應用場景。本文將探討深度學習在語音識別中的應用及所面臨
2023-10-10 18:14:53
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語音識別技術的應用及優化
一、引言 語音識別技術是一種能夠讓計算機“聽懂”人類語言的技術。隨著科技的不斷發展,語音識別技術的應用范圍越來越廣泛。本文將探討語音識別技術的應用及優化方法。 二、語音識別技術的應用 1.智能助手
2023-10-10 17:26:45
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語音識別技術的挑戰與機遇
一、引言 語音識別技術是一種將人類語言轉化為計算機可理解數據的技術。隨著科技的不斷發展,語音識別技術面臨著諸多挑戰,同時也帶來了許多機遇。本文將探討語音識別技術的挑戰與機遇。 二、語音識別技術的挑戰
2023-10-10 17:10:59
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EVB-P6UL的3G網絡測試
3G/4G通信是目前流行的技術,EVB-P6UL具備Mini-PCIE接口,可以直接支持3G/4G通信模塊,為您帶來無線連接的解決方案。
本文簡要介紹了目前3G的技術及目前流行使用MiniPCIE接口
2023-10-09 08:53:15
聊聊什么是語音識別芯片
嵌入式語音識別系統都采用了模式匹配的原理。錄入的語音信號首先經過預處理,包括語音信號的采樣、反混疊濾波、語音增強,接下來是特征提取,用以從語音信號波形中提取一組或幾組能夠描述語音信號特征的參數
2023-10-08 16:45:27
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語音識別技術的現狀及發展趨勢
一、引言 隨著科技的快速發展,語音識別技術得到了廣泛應用。語音識別技術是一種人機交互的關鍵技術,它使得計算機能理解和解析人類語言。本文將探討語音識別技術的現狀及未來的發展趨勢。 二、語音識別技術
2023-09-28 16:55:01
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語音識別技術的進步與挑戰
一、引言 在當今數字化時代,語音識別技術已經成為人機交互的重要方式之一。本文將探討語音識別技術的歷史發展、現有的進步以及面臨的挑戰。 二、語音識別技術的發展歷程 1.起步階段:最初的語音識別技術主要
2023-09-22 18:29:27
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語音識別技術:現狀、前景與挑戰
一、引言 隨著科技的快速發展,語音識別技術已經逐漸融入我們的日常生活,且在各個領域展現出廣闊的應用前景。本文將探討語音識別技術的當前狀況、未來發展趨勢以及所面臨的挑戰。 二、語音識別技術的現狀 1.
2023-09-22 18:23:37
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語音識別技術的挑戰與機遇
一、引言 隨著科技的快速發展,語音識別技術成為了人機交互的重要方式。然而,盡管語音識別技術在某些領域已經取得了顯著的進步,但在實際應用中仍然存在許多挑戰和機遇。本文將探討語音識別技術的現狀、面臨
2023-09-20 16:17:19
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語音識別技術:原理、應用與未來
一、引言 語音識別技術是一種讓計算機理解和解析人類語音的方法。這種技術已經存在多年,但隨著硬件性能的提升和深度學習算法的發展,語音識別技術在準確性、穩定性和應用范圍上都有了顯著的提高。本文將深入探討
2023-09-19 18:30:29
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語音識別技術:未來人機交互的重要接口
隨著科技的快速發展,人類對機器的操控方式也在不斷尋求創新。其中,語音識別技術作為人機交互的重要接口,正在越來越多地被應用于各個領域。本文將深入探討語音識別技術的發展歷程、技術原理以及未來的應用前景
2023-09-19 18:13:12
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車載語音識別數據的應用與挑戰
隨著人工智能技術的迅猛發展,車載語音識別數據成為汽車科技領域的一項重要資源。車載語音識別技術將語音信號轉化為可操作的指令,使駕駛員能夠在駕駛過程中更加便捷地與車輛進行交互。然而,這項技術
2023-08-28 23:00:46
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PCB激光打標機在手機中的應用解析
形,雕琢精度高,清晰度高,標記持久性好等成效。那么,在手機上,有哪些地方能用到PCB激光打標機呢? 激光在手機中的應用有手機logo、手機外殼、手機電池
2023-08-18 10:09:32
語音識別喚醒詞:讓智能設備主動“聽”你的聲音
語音識別喚醒詞是指在語音助理和智能設備中使用的特定詞語或短語,用于喚醒設備并啟動語音交互。隨著智能科技的飛速發展,語音識別喚醒詞成為了現代智能設備的一項關鍵技術。它讓設備能夠主動“聽”用戶的聲音
2023-08-07 20:21:15
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語音數據標注平臺讓語音識別技術更精準
隨著人工智能技術的快速發展,語音識別技術越來越普及,成為人們日常生活中不可或缺的一部分。然而,如何保證語音識別技術的準確性和穩定性一直是技術領域的難題。為此,一些專業的語音數據標注平臺應運而生
2023-07-21 16:05:50
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語音識別發展 Python進行語音識別案例
摘要:隨著信息化時代的快速到來以及計算機技術的不斷完善發展,語音識別在眾多領域都得到了應用,同時語音識別有著廣闊的發展前景。當下,在對語音識別的研究方面,研究人員大多以線性系統理論為基礎,采用
2023-07-19 14:32:18
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【英飛凌PSoC 6 RTT開發板試用】語音識別之一:移植CMSIS-DSP庫-FFT測試
后面會基于本開發板實現語音識別,需要使用到FFT等關鍵算法,所以先移植CMSIS-DSP庫,并進行FFT的測試。
2023-07-11 00:10:42
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語音識別喚醒詞-開啟智能化的語音交互時代
語音識別喚醒詞是指在語音交互系統中使用的特定詞語或短語,用于喚醒系統并啟動語音識別功能。這項技術的出現為智能化的語音交互帶來了革命性的改變,使得我們能夠更便捷、自然地與智能設備進行交流。 在傳統
2023-07-09 00:53:53
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語音識別喚醒詞的技術與應用
語音識別喚醒詞是指一種特定的語音指令,能夠喚醒智能語音助手或語音識別系統。這種特定的語音指令通常是一個關鍵詞或短語,例如“Ok Google”、“Alexa”或“Hello Siri”等。喚醒
2023-06-24 04:02:31
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情感語音識別技術及其應用
情感語音識別是一種利用人工智能技術來識別語音中的情感信息,并將其轉換為情感標簽的技術。該技術可以應用于許多領域,如語音助手、智能客服、心理健康監測等。 情感語音識別技術的基本原理是,通過分析語音
2023-06-24 03:24:59
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智能風扇語音控制新方案,高品質語音識別芯片NRK3303
了語音識別芯片技術,使得用戶可以更加方便地進行語音控制。 語音識別芯片技術能夠識別人類的語音,將其轉換成計算機可以識別的數字,從而實現語音控制的目的。在智能風扇方案中,語音識別芯片被嵌入到風扇內部,用戶可以
2023-06-19 18:53:08
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如何開發智能家居語音控制方案
,多輪對話及意圖理解,識別相應速度極快,采用此款方案設計的智能語音空調,使用離線喚醒指令,系統響應可短至0.8s以內(指從指令識別到設備動作完成),而傳統語音控制方案往往需要2-3s,做到隨時控制隨時
2023-05-31 09:50:06
語音識別技術的概念及應用前景
前還是需要使用手機等設備作為中心,在實際使用中特別是當設備就在眼前時,用手機啟動并不是最方便的操控方式,而且當手機等中心設備有故障時,各個設備之間缺乏控制方式無法使用,存在一定的局限性。當前語音作為
2023-05-27 09:41:03
語音識別技術發展的驅動力:語音數據的采集和處理
語音識別技術是一項基于人工智能的技術,通過計算機對人的語音進行分析和處理,將語音轉化成文字,以此達到自動化處理的目的。語音識別技術的應用廣泛,包括智能助手、語音導航、語音搜索、電話自動語音應答等等。但是要實現高質量的語音識別,一個非常重要的因素就是語音數據的質量和數量。
2023-05-15 09:27:02
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語音識別芯片or語音提示芯片哪款更貼近生活
在智能器件中IC芯片是不可或缺的一部分,在這些語音終端產品開發中語音芯片(語音提示芯片)與語音識別芯片都有著不同的應用,不同的場景適用不同的芯片,識別OR提示真的有別樣的應用,這兩者之間對比下來各自
2023-05-10 16:23:23
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能否提供LPDDR4-3200 3G“Row 16bit”所有顆粒建議的最新搭配方案或列表?
我們使用 LPDDR4-3200,3G Memory 應用于 I.MAX8MQ (MIMX8MQ6DVAJZAB)。
能否提供LPDDR4-3200 3G“Row 16bit”所有顆粒建議的最新搭配方案或列表?
2023-05-06 07:59:39
語音識別技術的分類及識別方法
語音識別技術,也被稱為自動語音識別Automatic Speech Recognition,(ASR),(迅 捷ocr文字識別軟件)其目標是將人類的語音中的詞匯內容轉換為計算機可讀的輸入,例如
2023-04-13 16:03:19
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