「 腾讯云微信智能语音服务上线」能用嘴巴解决,绝不动手!

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近日,腾讯云正式上线智能语音服务。智能语音是由腾讯微信AI团队自主研发的语音处理技术,可以满足语音识别、语音合成、声纹识别等需求。


识别率行业领先  云端+嵌入式开放


语音作为继键盘、鼠标、触屏之后人机交互的新体验,其识别技术被广泛应用在呼叫中心、网络搜索、智能终端、移动应用、人工智能等各大领域。


腾讯云平台联合微信,将智能语音服务以“云端+嵌入式”的形式开放,以覆盖更多的使用场景,满足各行业开发者的需求。其中云端智能语音服务可随需求弹性扩缩容,提供持久化可靠性达99.999999%的存储能力而嵌入式引擎则可满足无网络场景下智能语音需求。


此次上线的智能语音各项技术均通过了亿万级别业务的并发验证,其中语音合成MOS值4.4声纹识别准确率99%语音识别更是采用业内首创的并行解码技术,现网抽样通用领域准确率达到93.8%在餐饮、娱乐、教育、金融等垂直领域识别更精准,识别率平均达94%




解放双手  不只是语音质检



实际上,智能语音服务早已在腾讯内部业务中得到应用,如微信的语音输入、语音转文字、声纹锁等。

另外语音识别也被广泛地应用在呼叫中心语音质检中,如珍爱网,通过语音转文字,情绪识别,静音监测,关键词搜索等多种能力结合,提高了通话合规性的检查效率,也通过语料信息隐藏的市场信号,发掘了更多企业产能。


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腾讯云智能语音服务不仅能运用在语音质检中,而且还能运用在很多领域,解放用户双手,提升用户体验。


语音搜索:针对垂直领域提供定制化的语音搜索引擎,如QQ音乐听歌名找曲目、电商APP语音搜索商品等,可提供便捷人机交互方式;


智能客服:在与招商银行服务号的合作中,提供了语音互动实现智能客服,通过机器学习挖掘用户问题,以机器人回答代替50%以上人力,降低运营成本;


身份鉴定:利用高达99%身份鉴定准确率的声纹识别技术,还可为金融、安保、智能终端等领域提供更可靠的安全保证。


专业领域定制化  共享云端价值


腾讯云还将提供专业领域定制化服务,包括识别模型训练等,对专业领域的海量语音、语言数据库进行信号处理和知识挖掘,获取语音识别系统所需要的“声学模型”和“语言模型”。


同时,腾讯云智能语音服务在语音识别过程中将对用户的语音进行自学习,从而对“声学模型”和“语音模型”进行必要的“校正”,进一步提高识别的准确率。


开发者和创业者们可利用其在购物、餐饮、寻医等各个行业大开脑洞,实现业务创新。


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另外,腾讯云智能语音采取灵活的按量计费方式,根据使用量收取费用,没有最低限制,亦可随时无限扩容。


腾讯云与微信这一系列双向技术和场景的深入合作,为开发者、创业者和企业带来多重福利的同时,也彰显了整个腾讯生态的开放与融合


此外,这一系列合作也表明,腾讯云作为云计算行业中的标杆力量,不断打造云端生态、共享价值的态度。这种态度不仅将带动云计算行业的携手进步,而且也将对各行各业的升级转型与开拓创新有着重大的意义。


语音技术是怎么实现的?技术难点是什么?可以用到哪里?以下是微信语音技术组组长卢鲤的解读


语音技术的实现  人机交互的新体验


腾讯云推出的智能语音服务包括语音识别、语音合成、声纹识别、语言识别、性别识别、情绪识别等。其中以语音识别算法最为复杂,可谓是语音技术皇冠上的一颗明珠。


人认知语音的三个过程,是由声音到发音单元,发音单元到字词,最后是字词到到一句话,这也是计算机实现语音识别的三要素。因此,在机器里建立声学模型,词典和语言模型,便可对语音进行识别。


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如何建立上述模型?

首先是对语音信号的处理,由于语音信号具有短时平稳性,可以先对其进行分帧,针对每一帧语音信号,变换成机器更易理解的特征。


然后是声学模型,由于每一个音的发声和前后音相关,因此无法以最小发音单元构建声学模型,于是用triphone来确定发音单元,并构建声学模型,向机器描述声音和发音单元之间的关系。


经典的声学模型结构是隐马尔科夫模型(HMM),如下图:


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最后是词典和语言模型,词典规定每个字的读音,语言模型则需要机器利用数据去学习。常用的模型结构是Ngram模型。


例如通过在大量语料中数数,学习到A这个字的出现概率p(A)多大,A出现之后出现B的概率多大即p(B|A),以此类推。这样的概率描述,在输入法、语音识别等很多技术中都有强大的实用性。


克服三大技术难题 识别率业界领先


由于当前技术的局限,语音识别在实际应用中还会遇到如下难题,研发团队也在多年业务实践中不断寻求能提升语音识别率的方法。

难题1:口语

口语中语速快、口音、吞字、叠字等现象都影响语音识别率,研发团队对此进行了多项优化工作:


  • 第一,将语音识别技术的分段融合音频属性,在说话人以及部分语义信息中达成良好的断句;

  • 第二,采用LSTM结合DNN的做法,有效学习语音的短时特征和长时依赖;

  • 第三,通过开发并行解码空间,实现具体业务的快速适配,同时并行通用搜索空间;最后,对语音识别结果进行过滤及规整,增强可读性。

难题2:环境噪声以及距离

通过模拟真实场景的算法,把历史无噪数据转换成包含多种不同场景噪声数据,让模型在学习内容的同时也学习到不同的环境干扰,增加了引擎识别率的鲁棒性。

难题3:大数据的挑战

海量数据的训练会让机器更智能,但在无监督学习算法暂不成熟的情况下,数据的积累是缓慢的。


研发团队对此进行反向思考,由于每个个体的声音都不一样,通用模型的长尾问题是导致错误发生的重要原因,因此采取算法让声学模型学习的过程中将说话人的信息抹去的方式,帮助提升识别率。


真正解放双手 多样场景定制化应用


智能语音服务已被广泛应用,如微信语音输入、语音转文字、腾讯智能手表、腾讯游戏语聊、为盲胞读书等。


腾讯云此次开放智能语音服务,提供强大的垂直领域定制化智能语音服务,打造专业高效的语音大脑,将满足开发者们更多样的场景需求。


语音技术可以应用在呼叫中心领域以及企业以语音为服务的情况下,如珍爱网红娘业务,智能语音服务可通过关键词,情绪识别等技术手段对客服语音进行质检。


另外手机APP中的语音搜索、智能硬件中的语音指令、音视频的机器分析和检索、在线教育中进行学习评估矫正等都是语音技术的可用场景。




在这些场景中,语音技术都将真正解放用户双手,提升用户体验,同时节约运营成本,增加企业产能。对于开发者和创业者而言,智能语音服务还将绽放出更多创新的可能性。

腾讯云为各行业提供定制化的解决方案,提供全面的、一站式的产品服务,与开发者们携手共进,构建共享价值的云端生态,为用户带来方便快捷的智慧生活。

 




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