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4.2 KiB

文字轉語音 - 虛擬物聯網設備

在本課程的這部分,你將撰寫程式碼,使用語音服務將文字轉換為語音。

將文字轉換為語音

在上一課中你使用的語音服務 SDK 可以用來將語音轉換為文字,同樣也可以用來將文字轉換回語音。在請求語音時,你需要提供要使用的語音,因為語音可以使用多種不同的聲音來生成。

每種語言都支持多種不同的聲音,你可以從語音服務 SDK 獲取每種語言支持的聲音列表。

任務 - 將文字轉換為語音

  1. 在 VS Code 中打開 smart-timer 專案,並確保虛擬環境已在終端中載入。

  2. azure.cognitiveservices.speech 套件中匯入 SpeechSynthesizer,將其添加到現有的匯入中:

    from azure.cognitiveservices.speech import SpeechConfig, SpeechRecognizer, SpeechSynthesizer
    
  3. say 函數上方,建立一個語音配置,用於語音合成器:

    speech_config = SpeechConfig(subscription=speech_api_key,
                                 region=location)
    speech_config.speech_synthesis_language = language
    speech_synthesizer = SpeechSynthesizer(speech_config=speech_config)
    

    這使用了與辨識器相同的 API 金鑰、位置和語言。

  4. 在此之下,添加以下程式碼以獲取語音並將其設置到語音配置中:

    voices = speech_synthesizer.get_voices_async().get().voices
    first_voice = next(x for x in voices if x.locale.lower() == language.lower())
    speech_config.speech_synthesis_voice_name = first_voice.short_name
    

    這會檢索所有可用聲音的列表,然後找到第一個與正在使用的語言匹配的聲音。

    💁 你可以從 Microsoft Docs 的語言和聲音支持文檔 獲取支持的聲音的完整列表。如果你想使用特定的聲音,可以移除此函數並直接硬編碼聲音名稱。例如:

    speech_config.speech_synthesis_voice_name = 'hi-IN-SwaraNeural'
    
  5. 更新 say 函數的內容以生成回應的 SSML

    ssml =  f'<speak version=\'1.0\' xml:lang=\'{language}\'>'
    ssml += f'<voice xml:lang=\'{language}\' name=\'{first_voice.short_name}\'>'
    ssml += text
    ssml += '</voice>'
    ssml += '</speak>'
    
  6. 在此之下,停止語音辨識,播放 SSML然後重新啟動辨識

    recognizer.stop_continuous_recognition()
    speech_synthesizer.speak_ssml(ssml)
    recognizer.start_continuous_recognition()
    

    在播放文字時停止辨識,以避免計時器啟動的公告被檢測到,發送到 LUIS 並可能被解釋為設置新計時器的請求。

    💁 你可以通過註解掉停止和重新啟動辨識的程式碼來測試這一點。設置一個計時器,你可能會發現公告設置了一個新計時器,這導致新的公告,進而設置新的計時器,如此循環不斷!

  7. 運行應用程式,並確保函數應用程式也在運行。設置一些計時器,你會聽到語音回應,告訴你計時器已設置,然後在計時器完成時聽到另一個語音回應。

💁 你可以在 code-spoken-response/virtual-iot-device 資料夾中找到這段程式碼。

😀 你的計時器程式大功告成!

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