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标题:
faster-whisper 更快的语音到文字的识别 ASR
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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
7 U, G, u1 c# h" {# I
) F/ X. ~9 J% s5 p! r" i3 ]
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。
0 e) a; @& r( t9 X
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 D5 t1 X5 o1 h
----------------------------------------
& _; q M$ ^1 r& y: y
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。
: w+ O& w3 F5 _4 ]7 F
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。
! j! G" @8 d# }# O- P4 _+ {
----------------------------------------
8 |3 U6 Q& G3 g4 ?/ h
https://github.com/guillaumekln/faster-whisper
6 n. W( R0 O. t* f, k* I
安装如下:
/ e- y# ]/ E) v3 M1 H
1, Windows 10
# F# [5 h; i1 g9 X& L6 o5 O
2, Python 3.10.11
6 u4 x3 Y0 T5 f' {& M+ C" }
3, CUDA 12.1
7 [% V9 L8 J! o, `8 ]/ E
4, 在python 3 中安装
0 \* f& k ~; M+ R. n% g, \
pip install setuptools-rust torch torchvision torchaudio --extra-index-url
https://download.pytorch.org/whl/cu117
' D8 ]7 H$ f. o" l9 ]( G
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。
@$ r; A4 {3 b/ E
5,pip install -U openai-whisper
3 ] Z2 {2 ?6 `4 K1 @5 t. w
这是向whisper 致敬,可以不装
$ Y( g% f) ^: p S
6,pip install faster-whisper
) J, P! U1 n7 Y5 S! m% R" O
----------------------------------------
# T# e _ y5 x- D
whisper 我用的命令行,faster-whisper 我用的是python。
$ S6 t* n" M& d7 E8 r$ r2 b- s
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:
3 c' A3 x9 Q+ @ m2 N- f1 _
+ h- C5 r, C* L9 z
----------------------------------------
6 r$ {- i% v4 L
! j- Q% E# y K" `) @( a
from faster_whisper import WhisperModel
C0 @0 n6 [' p4 _ Q/ Q) \
' O5 r# B/ t5 f" }5 `
model_size = "small"
* y+ U- J1 y+ S8 w+ D
0 q4 \! z* c5 m/ ^) _, s
model = WhisperModel(model_size, device="cuda", compute_type="int8")
% V# L) |4 o/ f" q4 \# t
8 i# e y" K( L d% b2 @
segments, info = model.transcribe(
4 I6 f( Z" y4 O W5 `! h* C* r) v
sourceFileName,
. a- Z: b9 y0 S0 H- V2 H1 a+ |* R; u
beam_size=5,
2 ^( j5 B( V& R" I8 c
language="en",
2 f/ e/ o4 [8 y- V- }( z' o1 P' r
task="transcribe",
& Z, E8 x! R- E5 b, P! |* R
word_timestamps=True,
' T% F( B2 a! f! C& `
initial_prompt = "Hello, welcome to my lecture.")
* P0 W9 a6 `9 S8 {
" r9 ~* L9 m0 H8 y/ [, L
for segment in segments:
* | \0 I, r* E& X; `) C- {3 m" W
print("[%.2fs -> %.2fs] %s" % (segment.start, segment.end, segment.text))
; d; [( I4 V. ^7 c2 {, D% u4 U9 {
7 J7 Y+ r0 z7 Y" K, s% W. |
for word in segment.words:
+ `! ?* `% E" }: e. Y& \, |) P Q
& \6 D" q5 c/ ?5 Z" m
----------------------------------------
% o0 i M8 u- Q) D$ s$ _
- L# I$ O5 t# F" d3 Z! ^
代码说明:
; g9 _' g2 P: r* d+ c }! x$ |3 w
1,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。
, o. O; d6 `! h3 x/ _
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。
" I& u( b% X, G4 Z1 d) U
2,segment 本身是很粗糙的,做字幕勉强能用。
# d! e! B9 o. S' W3 C
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。
J, H: J5 B: k+ y' 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
# r0 }* _7 E: A8 c
比如 "faster." 这个句号是和前一个单词 faster 放在同一个 word 里面的。
! }1 O0 a6 J; A
5,model.transcribe 中参数说明:
8 D* x) [2 z" x5 ]! t2 B+ d/ t
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
! a3 E& j. J% }- T, G9 I3 h
其中
6 @: p. `2 I# P$ T* G
word_timestamps=True,
) x; [4 G1 I- _5 G) D% }: F
保证了你能拿到 word,否则是拿不到的
, c7 y4 E( K! S- n6 @
initial_prompt = "Hello, welcome to my lecture.")
8 \/ P1 g K) Y7 S* Q
保证能尽可能准确的断句 punctuation,但是不是决定性的。
/ Q& r0 D( t( O: }% Q4 }: r
其他参数可参考源文件:
0 x8 C8 M ~0 Z# Z
https://github.com/guillaumekln/ ... isper/transcribe.py
) O4 W6 L4 G# K7 b& I
152 def transcribe(
) L. l0 U9 K- ?2 B
从源文件你可以看到是支持中文的句号断句的。
. ]& s% x9 ?0 `+ v
* B h9 |1 |$ I( [! p
6,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。
9 A* l( N9 @' x$ l) M4 G/ h& A
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。
2 F2 ?5 i2 Y! X2 \; _. v9 R F c
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。
' Q/ O G5 m8 }- q6 \/ _3 T: q% r$ X' x
! G3 E! P1 l7 ?# r+ w# p
- i0 i( ]7 k+ s, d1 P& h
# k, i6 R; \! `0 C/ b, R8 }
作者:
nanimarcus
时间:
2023-6-4 11:53
多谢各位榜爷打赏。
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