基于Wav2Vec2架构的尼泊尔语语音识别模型,可直接将尼泊尔语语音转换为文本
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发布时间 : 3/2/2022
模型简介
该模型是一个针对尼泊尔语优化的端到端自动语音识别(ASR)系统,基于Facebook的Wav2Vec2架构实现,无需额外语言模型即可完成语音转写任务
模型特点
端到端语音识别
直接处理原始音频输入并输出文本转录,无需额外语言模型
尼泊尔语优化
专门针对尼泊尔语语音特性进行训练和优化
轻量级部署
模型可直接使用,无需复杂依赖或额外组件
模型能力
尼泊尔语语音转文本
实时语音识别
音频内容转录
使用案例
语音转录
尼泊尔语会议记录
将尼泊尔语会议录音自动转换为文字记录
提高会议记录效率,便于后续检索和分析
语音助手
为尼泊尔语用户提供语音交互能力
支持尼泊尔语语音指令识别
教育科技
语言学习辅助
帮助学习者验证尼泊尔语发音准确性
提供即时发音反馈
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