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课程介绍
在 ASR 自动语音识别领域,基于 CTC 的声学模型不再需要对训练的音频序列和文本序列进行强制对齐,实际上已经初步具备了端到端的声学模型建模能力。但是 CTC 模型进行声学建模存在着两个严重的瓶颈,一是缺乏语言模型建模能力,不能整合语言模型进行联合优化,二是 CTC 有一个不合理的假设:标签相互独立,这个基本假设与语音识别任务之间存在着一定程度的背离,因为在语言系统中存在语境的上下文关系。因此针对 CTC 的不足,Transducer 模型可以弥补这种不合理的假设,解决 CTC 的问题。在本次分享中我们将重点讨论 Transducer 模型,并通过代码来训练和评估 Transducer 模型。
本次网络研讨会主要面向有 NLP 和 Speech AI 开发需求的开发者。通过本次网络研讨会,您可以获得以下信息:
Transducer 介绍
Transducer loss 的优势和局限
Transducer 的模型架构
ContextNet 的模型架构
Transducer 模型的训练和评估
时间
3 月 9 日,星期四,20:00 - 21:30
演讲嘉宾

李奕澎 | NVIDIA 企业开发者社区经理
拥有多年数据分析建模、人工智能自然语言处理开发经验。在自动语音识别、自然语言处理、语音合成等对话式 AI 技术领域有丰富的实战经验与见解。曾开发法律、金融、保险文档中基于实体抽取的智能问答系统,曾开发基于 NLP 知识抽取,KG 知识图谱的建立的科研文档智能检索系统。
参与方式

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原文标题:周四研讨会预告 | 使用 Transducer 模型优化语音识别结果
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