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(简体中文|[English](./README.md))

# 语音识别
## 介绍
J
Jackwaterveg 已提交
5
语音识别是一项用计算机程序自动转录语音的技术。
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这个 demo 是一个从给定音频文件识别文本的实现,它可以通过使用 `PaddleSpeech` 的单个命令或 python 中的几行代码来实现。
## 使用方法
### 1. 安装
小湉湉's avatar
小湉湉 已提交
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请看[安装文档](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleSpeech/blob/develop/docs/source/install_cn.md)

你可以从 easy,medium,hard 三中方式中选择一种方式安装。

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### 2. 准备输入
这个 demo 的输入应该是一个 WAV 文件(`.wav`),并且采样率必须与模型的采样率相同。

可以下载此 demo 的示例音频:
```bash
wget -c https://paddlespeech.bj.bcebos.com/PaddleAudio/zh.wav https://paddlespeech.bj.bcebos.com/PaddleAudio/en.wav
```
### 3. 使用方法
- 命令行 (推荐使用)
  ```bash
J
Jackwaterveg 已提交
24
  # 中文
J
Jackwaterveg 已提交
25
  paddlespeech asr --input ./zh.wav -v
J
Jackwaterveg 已提交
26
  # 英文
J
Jackwaterveg 已提交
27
  paddlespeech asr --model transformer_librispeech --lang en --input ./en.wav -v
H
Hui Zhang 已提交
28
  # 中文 + 标点恢复
J
Jackwaterveg 已提交
29
  paddlespeech asr --input ./zh.wav -v | paddlespeech text --task punc -v
30
  ```
J
Jackwaterveg 已提交
31
  (如果不想显示 log 信息,可以不使用"-v", 另外如果显示 `paddlespeech-ctcdecoders` 这个 python 包没有找到的 Error,没有关系,这个包是非必须的。)
J
Jackwaterveg 已提交
32
  
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  使用方法:
  ```bash
  paddlespeech asr --help
  ```
  参数:
  - `input`(必须输入):用于识别的音频文件。
  - `model`:ASR 任务的模型,默认值:`conformer_wenetspeech`
  - `lang`:模型语言,默认值:`zh`
  - `sample_rate`:音频采样率,默认值:`16000`
  - `config`:ASR 任务的参数文件,若不设置则使用预训练模型中的默认配置,默认值:`None`
  - `ckpt_path`:模型参数文件,若不设置则下载预训练模型使用,默认值:`None`
H
huangyuxin 已提交
44
  - `yes`;不需要设置额外的参数,一旦设置了该参数,说明你默认同意程序的所有请求,其中包括自动转换输入音频的采样率。默认值:`False`
45
  - `device`:执行预测的设备,默认值:当前系统下 paddlepaddle 的默认 device。
J
Jackwaterveg 已提交
46
  - `verbose`: 如果使用,显示 logger 信息。
47 48 49

  输出:
  ```bash
J
Jackwaterveg 已提交
50
  # 中文
51
  [2021-12-08 13:12:34,063] [    INFO] [utils.py] [L225] - ASR Result: 我认为跑步最重要的就是给我带来了身体健康
J
Jackwaterveg 已提交
52 53
  # 英文
  [2022-01-12 11:51:10,815] [    INFO] - ASR Result: i knocked at the door on the ancient side of the building
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  ```

- Python API
  ```python
  import paddle
K
KP 已提交
59
  from paddlespeech.cli.asr import ASRExecutor
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  asr_executor = ASRExecutor()
  text = asr_executor(
      model='conformer_wenetspeech',
      lang='zh',
      sample_rate=16000,
      config=None,  # Set `config` and `ckpt_path` to None to use pretrained model.
      ckpt_path=None,
      audio_file='./zh.wav',
H
huangyuxin 已提交
69
      force_yes=False,
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
      device=paddle.get_device())
  print('ASR Result: \n{}'.format(text))
  ```

  输出:
  ```bash
  ASR Result:
  我认为跑步最重要的就是给我带来了身体健康
  ```

### 4.预训练模型
以下是 PaddleSpeech 提供的可以被命令行和 python API 使用的预训练模型列表:

| 模型 | 语言 | 采样率
| :--- | :---: | :---: |
J
Jackwaterveg 已提交
85
| conformer_wenetspeech | zh | 16k
J
Jackwaterveg 已提交
86 87 88
| conformer_online_multicn | zh | 16k
| conformer_aishell | zh | 16k
| conformer_online_aishell | zh | 16k
J
Jackwaterveg 已提交
89
| transformer_librispeech | en | 16k
J
Jackwaterveg 已提交
90
| deepspeech2online_wenetspeech | zh | 16k
J
Jackwaterveg 已提交
91 92 93
| deepspeech2offline_aishell| zh| 16k
| deepspeech2online_aishell | zh | 16k
| deepspeech2offline_librispeech | en | 16k