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    97%之后 百度再尋語音突破口——Deep CNN

      近日,百度在語音識別技術(shù)方面再獲突破,將圖像識別技術(shù)成功“跨界”到語音領(lǐng)域,利用深層卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Deep CNN)應(yīng)用于語音識別聲學(xué)建模中,將其與基于長短時記憶單元(LSTM)和連接時序分類(CTC)的端對端語音識別技術(shù)相結(jié)合,錯誤率相對降低10%,大幅度提升語音識別產(chǎn)品性能,是繼端對端語音識別后取得的另一次重大技術(shù)突破。

    97%之后 百度再尋語音突破口——Deep CNN

    Deep CNN語音識別的建模過程

      近年來,運用CNN技術(shù)的圖像識別成果頗豐,越來越深的CNN不斷刷新著圖像識別的精準度,以人臉識別為例,識別準確率高達99.7%。但CNN的進展在語音識別方面沒有得到充分的應(yīng)用。作為一家在語音技術(shù)上有著深入研究的人工智能公司,百度將Deep CNN視為語音識別技術(shù)的下一個突破口。

    97%之后 百度再尋語音突破口——Deep CNN

    ImageNet競賽中,越來越深的CNN不斷刷新著其性能

      在商用領(lǐng)域的端對端語音識別技術(shù)中,百度首次嘗試引入更深層的CNN神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),使錯誤率相對降低10%。端對端技術(shù)則使用一個單獨的學(xué)習(xí)算法來完成從任務(wù)輸入端到輸出端的所有過程,減少了中間單元以及人為干預(yù),在海量數(shù)據(jù)的支持下模型效果提升明顯。目前,百度的端對端技術(shù)處于業(yè)界領(lǐng)先水平。值得一提的是,語音識別都是基于時頻分析后的語音譜完成的,將整個語音信號分析得到的時頻譜當作一張圖像,就可以采用圖像中已廣泛應(yīng)用的CNN進行識別,克服了語音信號多樣性的問題,且通過引入更深層的CNN,使語音識別性能得到顯著提升,正如百度語音技術(shù)部識別技術(shù)負責(zé)人李先剛博士所言:‘The Deeper,The Better’。

      與學(xué)術(shù)研究不同,百度語音的研發(fā)立足點,聚焦于技術(shù)的實際應(yīng)用,技術(shù)難度和實現(xiàn)程度更高。針對語音識別產(chǎn)品而言,必須具備在大規(guī)模語音數(shù)據(jù)庫上體現(xiàn)性能提升以及具有適合語音在線識別產(chǎn)品運行的模型。百度采用數(shù)千小時進行實驗的研究,并在近十萬小時的產(chǎn)品語音數(shù)據(jù)庫中進行驗證,且充足的語音數(shù)據(jù)資源,使基于端對端技術(shù)的語音識別系統(tǒng)明顯優(yōu)于以往的框架性能。

    97%之后 百度再尋語音突破口——Deep CNN

    百度語音識別技術(shù)每年迭代算法模型

      除此之外,百度語音技術(shù)在數(shù)據(jù)、計算能力、算法等三方面優(yōu)勢顯著。百度擁有約10萬小時的精準標注語音數(shù)據(jù),以及基于數(shù)百個GPU的高性能計算平臺。在算法方面,百度每年都在不斷優(yōu)化、迭代模型算法,語音識別效果顯著提升,領(lǐng)先業(yè)界。

      此前,百度便利用端對端技術(shù)研發(fā)了Deep Speech 2深度語音識別技術(shù),用于提高在嘈雜環(huán)境下語音識別的準確率。在噪音環(huán)境下,其錯誤率低于谷歌、微軟以及蘋果的語音系統(tǒng)。目前,百度語音識別準確率高達97%,并被美國權(quán)威科技雜志《麻省理工評論》列為2016年十大突破技術(shù)之一。另據(jù)李先剛博士透露,目前的確正在加緊Deep Speech 3 的研發(fā)工作,而本次公布的Deep CNN不排除將會是Deep Speech 3的核心組成部分。

      除了技術(shù)突破,百度還積極推動用戶使用語音交互的普及,手機百度、百度輸入法、百度地圖、度秘等產(chǎn)品都已支持語音輸入功能,而此次“跨界”的Deep CNN相信很快會應(yīng)用到擁有龐大用戶體量的百度產(chǎn)品中。

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