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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
5 l. W7 U0 M7 j/ o" y3 |( U6 @# P2 @9 B4 e  x% U6 t, ]
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。
1 e+ m0 F1 n- w% `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。: ]% U' M" k8 s* v# [6 y& L# K
----------------------------------------
6 i* M6 P% R2 p* J" K% q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。
3 X7 J& K" ~: h9 Y; H( `: o+ c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。$ k, W% d( [, b
----------------------------------------; O8 i, T3 {, i) `
https://github.com/guillaumekln/faster-whisper- P4 |& Q" o  X
安装如下:
& s. p, L6 p3 ?. ~+ J1, Windows 10
( r7 }! g! W( o2 A$ f- h# y2, Python 3.10.11; Y! z$ M! y! U
3, CUDA 12.1, f5 c. o: z9 G4 a. H4 d; T
4, 在python 3 中安装. {6 d7 W( s* `4 }! B( S: ]! x
pip install setuptools-rust torch torchvision torchaudio --extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cu117
# e2 P4 G6 o) Q$ r. a& \6 {) q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。* Q. l: I; }* t& y1 \
5,pip install -U openai-whisper
, }% o/ n* g5 Z" ?这是向whisper 致敬,可以不装. y: q( H, E3 Q! j; G4 \
6,pip install faster-whisper
4 y; b. s; A- m3 B6 B0 D# p9 k4 T----------------------------------------
' R, ^3 P7 m" n1 c" H$ dwhisper 我用的命令行,faster-whisper 我用的是python。. U; K7 y/ h6 L
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:
$ y7 q7 ~% r  d' `* E( c8 P: W  z4 y/ x! n7 {9 d
----------------------------------------
/ W. `" t, X! C$ V8 O  X/ e
! V9 v  \& j3 {6 w( i$ a. C( Rfrom faster_whisper import WhisperModel
4 E" r8 l8 }, p- K) O1 f) X# E' N( l2 ?' u7 [
model_size = "small"+ q* a$ v6 o7 c1 ]* C  A. r+ v/ e8 Z

% G( B) L' N4 E+ b& Gmodel = WhisperModel(model_size, device="cuda", compute_type="int8")
; R: w& N) l2 f$ a6 I+ f- x: N( a' a
4 ?# s! q8 s# k* d7 p' E% D3 \2 O7 rsegments, info = model.transcribe(8 x: ?# F! ?$ w9 I8 s" I
    sourceFileName, ( J  ]8 i: w% X9 D/ W9 G
    beam_size=5, ' W1 o4 C3 `) X, V  C* e
    language="en", $ r0 G/ I* o+ H1 R
    task="transcribe",
5 S, M6 P) j$ T* o6 \; L* o    word_timestamps=True, , m* E6 [+ q& }8 k
    initial_prompt = "Hello, welcome to my lecture.")% v# w% ~4 g' h5 o+ ~

3 h; q+ ^7 |4 v! ?% A! [; Q, gfor segment in segments:& |3 k5 v2 j1 b# W. Y
    print("[%.2fs -> %.2fs] %s" % (segment.start, segment.end, segment.text))1 R. Q. a  m8 [+ \
; \5 H( |) I% l7 z0 X2 G6 D
        for word in segment.words:
' k/ x, ^& C# I2 L# s! \               
9 p0 `0 Y- [- K5 ~0 h$ }, c* \----------------------------------------
8 L$ X; Z! H: w/ H. u  t$ ^% J7 E, J: ~  Y5 C4 @, N
代码说明:
; D3 p6 }  k3 A! V0 V5 d% G/ H. x1,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。
4 L: p8 O; n  \3 D' b1 B6 J9 s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。
' L+ n# {0 @. D' @7 s: }2,segment 本身是很粗糙的,做字幕勉强能用。
% Z% ^! ?) q9 a3,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。6 d; b$ N7 Z! Z% ^
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) R  J4 v, V( D- q2 m
比如 "faster." 这个句号是和前一个单词 faster 放在同一个 word 里面的。$ B7 U$ m2 `5 A6 s! H! r
5,model.transcribe 中参数说明:
% O9 [" h4 Z8 G% Z$ _# t# @  P& t6 _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' I, O  a4 j% i, _" P1 O/ D
其中; I2 z! C( W: B
    word_timestamps=True, 3 W) F6 {( s, o8 b
保证了你能拿到 word,否则是拿不到的
& l% d! T# z# |3 e    initial_prompt = "Hello, welcome to my lecture.")
4 d$ ~3 Q- I4 ?保证能尽可能准确的断句 punctuation,但是不是决定性的。
/ X& R( s) h. F$ U8 [其他参数可参考源文件:
% T. r) O. x  [2 @* [4 whttps://github.com/guillaumekln/ ... isper/transcribe.py
2 O- `; z% o. d6 M; G5 j152 def transcribe(
4 q* x- ?( q, u- v6 \  n从源文件你可以看到是支持中文的句号断句的。
3 B$ ~) f6 c; x2 |; L  D) G- h. ~7 m6 |
' m+ y7 z, E  U, P: z6,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。
2 q0 l# x3 I+ R7 G  Z" _! a9 ], c7,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。
% m3 i# N% }- |5 |4 y' w8,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。# v. D' u4 |& |; n( [" U
1 v3 D( Y# s1 s6 g7 J# L/ _
8 Q1 J1 K! u, Z2 a, b
$ H0 r2 s7 h+ n6 v! L

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




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