深度学习核心技术精讲100篇(二十七)-如何利用NLP技术对ASR的query文本进行预处理纠错?
生活随笔
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深度学习核心技术精讲100篇(二十七)-如何利用NLP技术对ASR的query文本进行预处理纠错?
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前言
語音系統中語音內容識別 ( ASR ) 的精準性,是影響智能語音產品發展的關鍵制約因素,用戶query的文本,通常是由ASR系統將用戶的語音命令轉換而成,但由于技術上的原因,這些由ASR生成的文本可能包含錯誤,繼而導致后續的用戶意圖理解出現偏差。如何利用NLP技術對ASR的query文本進行預處理糾錯成了一個亟待解決的問題。
01 ASR糾錯問題的介紹
1. 語音交互流程
在分享語音糾錯的相關問題之前,先簡單介紹一下小愛同學語音使用流程:首先我們需要喚醒小愛同學,比如,手機按鍵或者語音喚醒,喚醒之后進入錄音模塊,啟動錄音前開啟Voice Activity Detection ( VAD ) 狀態,檢測當前有沒說話聲音,如果沒有則忽略,如果有,會把語音記錄下來傳遞到下一個模塊,就是最受關注的Automatic Speech Recognition ( ASR ),該模塊負責把語音轉譯成文字。
文本理解模塊Natural Language Understanding ( NLU ),主要目的是試圖理解ASR轉換出的文本,準確識別用戶的意圖,然后給出
總結
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