这是一个基于Wav2Vec2架构的古吉拉特语语音识别模型,可直接将古吉拉特语语音转换为文本。
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发布时间 : 3/2/2022
模型简介
该模型专门用于古吉拉特语的自动语音识别(ASR)任务,能够将输入的音频信号转换为对应的文本转录。
模型特点
无需语言模型
该模型可以直接使用,不需要额外的语言模型支持。
端到端语音识别
直接从音频输入到文本输出的完整语音识别流程。
基于Wav2Vec2架构
采用Facebook AI开发的Wav2Vec2架构,具有优秀的语音识别性能。
模型能力
古吉拉特语语音识别
音频转文本
自动语音转录
使用案例
语音转录
古吉拉特语会议记录
将古吉拉特语会议录音自动转换为文字记录
提高会议记录效率,减少人工转录时间
语音助手
为古吉拉特语用户开发语音控制应用
使古吉拉特语用户能够通过语音与设备交互
教育
语言学习工具
帮助学习古吉拉特语的学生练习发音和听力
提供即时反馈,提高学习效率
精选推荐AI模型
Llama 3 Typhoon V1.5x 8b Instruct
专为泰语设计的80亿参数指令模型,性能媲美GPT-3.5-turbo,优化了应用场景、检索增强生成、受限生成和推理任务
大型语言模型
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支持多种语言
L
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Transformers

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C
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6
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问答系统
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R
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