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(简体中文|[English](./README.md))
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# 定制化语音识别演示
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## 介绍
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在一些场景中,识别系统需要高精度的识别一些稀有词,例如导航软件中地名识别。而通过定制化识别可以满足这一需求。
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这个 demo 是打车报销单的场景识别,需要识别一些稀有的地名,可以通过如下操作实现。
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* G with slot: 打车到 "address_slot"。
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![](https://ai-studio-static-online.cdn.bcebos.com/28d9ef132a7f47a895a65ae9e5c4f55b8f472c9f3dd24be8a2e66e0b88b173a4)
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* 这是 address slot wfst, 可以添加一些需要识别的地名.
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![](https://ai-studio-static-online.cdn.bcebos.com/47c89100ef8c465bac733605ffc53d76abefba33d62f4d818d351f8cea3c8fe2)
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* 通过 replace 操作, G = fstreplace(G_with_slot, address_slot), 最终可以得到定制化的解码图。
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![](https://ai-studio-static-online.cdn.bcebos.com/60a3095293044f10b73039ab10c7950d139a6717580a44a3ba878c6e74de402b)
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## 使用方法
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### 1. 配置环境
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安装paddle:2.2.2 docker镜像。
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```
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sudo docker pull registry.baidubce.com/paddlepaddle/paddle:2.2.2
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sudo docker run --privileged --net=host --ipc=host -it --rm -v $PWD:/paddle --name=paddle_demo_docker registry.baidubce.com/paddlepaddle/paddle:2.2.2 /bin/bash
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```
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### 2. 演示
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* 运行如下命令,完成相关资源和库的下载和服务启动。
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```
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cd /paddle
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bash websocket_server.sh
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```
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上面脚本完成了如下两个功能:
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1. 完成 resource.tar.gz 下载,解压后,会在 resource 中发现如下目录:
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model: 声学模型
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graph: 解码构图
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lib: 相关库
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bin: 运行程序
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data: 语音数据
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2. 通过 websocket_server_main 来启动服务。
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这里简单的介绍几个参数:
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port 是服务端口,
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graph_path 用来指定解码图文件,
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其他参数说明可参见代码:
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PaddleSpeech/speechx/speechx/decoder/param.h
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PaddleSpeech/speechx/examples/ds2_ol/websocket/websocket_server_main.cc
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* 在另一个终端中, 通过 client 发送数据,得到结果。运行如下命令:
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```
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bash websocket_client.sh
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```
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通过 websocket_client_main 来启动 client 服务,其中 wav_scp 是发送的语音句子集合,port 为服务端口。
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* 结果:
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client 的 log 中可以看到如下类似的结果
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```
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0513 10:58:13.827821 41768 recognizer_test_main.cc:56] wav len (sample): 70208
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I0513 10:58:13.884493 41768 feature_cache.h:52] set finished
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I0513 10:58:24.247171 41768 paddle_nnet.h:76] Tensor neml: 10240
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I0513 10:58:24.247249 41768 paddle_nnet.h:76] Tensor neml: 10240
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LOG ([5.5.544~2-f21d7]:main():decoder/recognizer_test_main.cc:90) the result of case_10 is 五月十二日二十二点三十六分加班打车回家四十一元
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```
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