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标题: faster-whisper 更快的语音到文字的识别 ASR [打印本页]

作者: nanimarcus    时间: 2023-6-4 02:10
标题: faster-whisper 更快的语音到文字的识别 ASR
本帖最后由 nanimarcus 于 2023-6-4 02:24 编辑
' [4 C. }( t! @6 G! b* N
- h6 B+ _% u% |. G, L/ y! m借着 chatGPT 这股热潮研究了一下 Whisper,学名叫 automatic speech recognition (ASR) ,就是转换声音到文字的。
; M3 t" `( X0 a- I9 P效果我是很满意的,唯一不满的是速度,在六年前的主流显卡上基本上是一倍速,基本上只用在自己特别喜欢的媒体文件上了。
4 O: t7 `" G- B----------------------------------------( ~- V" c) d! T) V% B
显然不满意的不是我一个,活雷锋很快就出来了,名字很谦虚也很霸气 faster-whisper。
  E: o: d3 V; M9 ]# [, S  Z在六年前主力显卡3G内存上,model small,能跑到12倍速,这个是相当满意了。% f1 K9 f$ `. l/ a8 U  @0 t
----------------------------------------
0 C' t# `- k& T/ Phttps://github.com/guillaumekln/faster-whisper
5 l2 l8 H' o1 F( K& G4 {' @安装如下:5 ~" x8 J% C3 ]
1, Windows 10
( y0 m; O8 N. O3 P; Y+ B2, Python 3.10.11
$ o7 b8 V! O1 S2 U  J3, CUDA 12.1
$ Z% C& L1 y' Q; v' I% q4, 在python 3 中安装
7 d# |$ R3 d" h9 c5 m, |pip install setuptools-rust torch torchvision torchaudio --extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cu117
! h! J' f# H8 i# @% n" X) }这一步最后一个安装文件 cu117-cp310-cp310-win_amd64.whl 大小2343.6 MB,如果没显示,你得检查一下你的环境。
6 X5 h/ P, u; i6 ?+ j1 `5,pip install -U openai-whisper
( R! [$ F: h- W  R! y. `* E: z: Y. y这是向whisper 致敬,可以不装( \% E; |5 }& |, X
6,pip install faster-whisper
  z' `) w# J: ]+ G( U$ M8 B----------------------------------------
2 d" k1 [/ p* A% rwhisper 我用的命令行,faster-whisper 我用的是python。
( j. l) u, ~0 k1 N( i, y+ _, z下面给出了部分参考代码,根据主页上的参考代码我做了修改,但这个不是能运行的代码:9 |+ b% b" d8 n

2 o+ i' k. Q3 }----------------------------------------
  P" a6 g* Z. E" t: V
) m  R6 Z1 H7 S  ~from faster_whisper import WhisperModel
* G% h& r6 O6 G! }: [4 |+ o
) I7 p2 A2 p' Q/ |7 }model_size = "small"
  M- |' }( S* `: A0 t% |
; L$ i' e, R: {' a, I9 _model = WhisperModel(model_size, device="cuda", compute_type="int8")
' J2 I/ x- j& ^9 g+ T4 p1 B) c7 y7 C
segments, info = model.transcribe(3 u$ g! i3 ~7 u" U3 s* h
    sourceFileName,
7 o- T; I7 ~4 x# S# d5 W9 R/ h  W    beam_size=5, # Z, w5 f% ^/ u7 E7 d* o
    language="en", 4 r& I: _2 X+ A+ y- S: x3 }
    task="transcribe",
( g+ H- _, G5 w* a/ e, `    word_timestamps=True,
. Z2 u; i+ K8 m; `$ K2 i    initial_prompt = "Hello, welcome to my lecture.")* |3 [: Y+ J+ }( U

: M  p; D  Y; D  h; @for segment in segments:6 F* l' S" }% V' T6 F) C; o
    print("[%.2fs -> %.2fs] %s" % (segment.start, segment.end, segment.text))) L7 w2 R5 B$ j/ A

! h4 S. ~! T2 B+ g        for word in segment.words:
/ t3 J' L. w9 G: ?! r2 C                0 Z: H& t! ]' U& W! Y9 W: C9 J4 }% A
----------------------------------------
+ B, X6 W. h- q: S2 |8 s% i* C
9 j( I, r6 m: |* a) |代码说明:
0 U: D9 S+ i) ?2 V( _) U; J8 @( `. j1,model.transcribe 只是建立了模型,并没有运行,运行 是从 for segment in segments: 这一句开始的。. g. N) H* K: ~9 W/ p1 T; h
但是这一步很重要(废话),我的程序有时候会无征兆退出就是在这一步,没有任何错误信息,倒是Windows 侦测到,但也没给出有意义的信息。3 w9 P6 W# N. A/ g4 a' t
2,segment 本身是很粗糙的,做字幕勉强能用。; |; v, N, z- G
3,word 才是真正的精确控制的,本身带时间轴,所以要做比较好的字幕,必须用到word。. V( V  o8 X& ~
4,word 里面是包含标点符号的,也就是说标点符号不是独立的,是附着在前一个word中
' _0 T9 K) _  N4 j  @; a. G比如 "faster." 这个句号是和前一个单词 faster 放在同一个 word 里面的。8 O; G8 P# V2 l/ J
5,model.transcribe 中参数说明:/ ~- v6 A6 B6 g  @. V: E5 l
你要是对 whisper 的参数有所了解的话,基本上这些参数就是对应whisper 的参数9 l) w* _. x7 r( p$ |
其中
9 l6 W- G* p; d$ k, _' H5 m( U$ `8 V    word_timestamps=True, 3 t; L* y$ f. M( R9 ~6 a
保证了你能拿到 word,否则是拿不到的+ ]" V; X3 G$ V: R. C
    initial_prompt = "Hello, welcome to my lecture.")
( S  ~& p5 x+ X保证能尽可能准确的断句 punctuation,但是不是决定性的。
* o; \# G* y! k8 U6 R" E) h) x其他参数可参考源文件:# U2 n/ Q( o' q* w* `
https://github.com/guillaumekln/ ... isper/transcribe.py0 E  j& o- z0 L. v6 z3 Q9 g
152 def transcribe(
$ s. c! S! e9 c从源文件你可以看到是支持中文的句号断句的。0 P$ |2 @5 w- U

' ?% q* [; R+ l; ~5 W6,如果要尽可能准确的 punctuation,根本办法是用比较大的模型 medium,或者更大。: \' F& }: v+ Q8 d+ C1 v9 w5 Y' d
7,我自己观察一个小时之内可以保证断句准确,再长就很可能不行,所以我的办法是切割文件到一个小时,识别后再聚合,效果不错。1 u  Q" V9 [* m. g' w1 H4 @
8,faster-whisper 会上传一些信息,检测到不停的使用网络,曾经有一次代码出错就是访问网络,你要是有洁癖就把网络暂时给关了。7 V4 ^! X( y* ~3 y# s6 R# O; t
  A: W1 F- a! R+ c9 b4 Z

1 k7 h: H5 `7 R9 u9 x) l3 E3 O% ]

作者: nanimarcus    时间: 2023-6-4 11:53
多谢各位榜爷打赏。




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