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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
! |1 Z v3 E& r- M" x% E
, `5 g2 l) U' ?. n1 ~' ^- L& k5 h0 H Q( {
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。
; Z, E+ D8 i5 v4 j4 _! ]% ~
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。
% i6 E% t- z5 A+ c, }
----------------------------------------
: J: ]6 y5 c/ z3 i9 `
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。
6 o' U! l% U# N* P3 P
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。
9 C( \9 R* L: p
----------------------------------------
1 t! a# E9 |/ E' C$ M; Z
https://github.com/guillaumekln/faster-whisper
" {$ M, {' C! X% Z
安装如下:
) W/ k8 r, T3 q: Y% Z- R
1, Windows 10
% K9 @) D B& R' O5 F. B
2, Python 3.10.11
' w, M7 V7 A( H% q5 y
3, CUDA 12.1
7 o' }: V3 G7 t* _% l; V, }, c* n
4, 在python 3 中安装
' m9 }3 ^* V" R5 b4 d
pip install setuptools-rust torch torchvision torchaudio --extra-index-url
https://download.pytorch.org/whl/cu117
$ w$ F5 F$ C" D0 l) h& [
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。
9 N* G/ e: J( \+ u
5,pip install -U openai-whisper
# O8 U* w* D- e/ |
这是向whisper 致敬,可以不装
1 f( f6 l: N5 W7 q! r( e0 ~
6,pip install faster-whisper
; u3 r: h; v' {2 Z5 |" m4 s" z
----------------------------------------
- d, }% Z& D o
whisper 我用的命令行,faster-whisper 我用的是python。
/ I9 J7 m2 m/ j4 o3 N
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 |7 p' n Q' q* r
6 I1 h4 a9 p0 ^$ t1 e& b. z
----------------------------------------
% E+ P: T3 e( B2 j/ h3 U) c' r
+ F4 O3 o6 V1 k$ W( \
from faster_whisper import WhisperModel
; {5 C/ ~1 X8 \! O$ S+ Y
6 b* Y6 C% A2 O, i/ G
model_size = "small"
- n. v" Z0 c" w3 M; f3 c6 t6 J
% ~+ Q9 e7 ?- W
model = WhisperModel(model_size, device="cuda", compute_type="int8")
; K+ f `' j& [3 \2 L2 D! x( L
' L: L. ^( L2 N* Q; G5 m, Q" d" e
segments, info = model.transcribe(
6 S5 ^8 u5 t* \2 b X
sourceFileName,
3 Q' C1 G" E X
beam_size=5,
. p+ }3 G/ A# @
language="en",
) ]& l- Q& d, ^9 D5 n1 g$ [
task="transcribe",
2 E+ N8 ~, Y* l3 X) G# m' e) Z
word_timestamps=True,
2 g) ^6 Z) `3 }4 F
initial_prompt = "Hello, welcome to my lecture.")
7 Q, D9 V. ^6 `, a" Y! @) f
' ~; r1 q% z) z. @. x/ q4 ]
for segment in segments:
9 m$ r6 ?( U8 y! m
print("[%.2fs -> %.2fs] %s" % (segment.start, segment.end, segment.text))
r( S& @! u1 D" P: X# t0 U
0 {, L/ e/ V1 V+ Q) b
for word in segment.words:
, B! M( B8 x! e6 Y/ v
% n& J" Z+ s0 j; @
----------------------------------------
; a' O! e4 _8 H' X; L
5 s) p5 ^1 ^7 U0 N1 O! b
代码说明:
, Y) L7 ?+ h: a3 V
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。
3 Z) N" o* D& H! 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。
% g+ f0 t2 k( Q5 O8 l8 Q( m8 i
2,segment 本身是很粗糙的,做字幕勉强能用。
M# p& b7 P! b$ n4 V! k& a6 W1 e, M, E1 @
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。
6 w5 h) Q) E8 m( z" _) z+ h
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: F$ `. ], F
比如 "faster." 这个句号是和前一个单词 faster 放在同一个 word 里面的。
& K; D I$ w1 }* d$ C
5,model.transcribe 中参数说明:
( T$ `! T, |! p9 h% D: M% F
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
' o r! N! |3 F& {' k5 ]
其中
: F# L/ `, J; @' ^# x3 v& w
word_timestamps=True,
: N/ i; U$ f0 V' @; g" Y
保证了你能拿到 word,否则是拿不到的
8 A3 _8 D, n% A: `$ [9 V2 k" P2 z
initial_prompt = "Hello, welcome to my lecture.")
' y+ N6 @7 d$ `" m; n
保证能尽可能准确的断句 punctuation,但是不是决定性的。
& j3 t0 p( ^9 t7 {' j& d- E
其他参数可参考源文件:
. R& Q( ]* s8 i& R# o; s
https://github.com/guillaumekln/ ... isper/transcribe.py
' w1 O4 H% A& a3 y5 C# `% k: Z
152 def transcribe(
$ ]1 B- c7 `8 A& s6 {' `# R
从源文件你可以看到是支持中文的句号断句的。
c P$ {: P1 \# {$ \/ L: j9 R
# c7 U" C( e8 _" \) H; T# U. o8 n% d
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。
3 z# ~; J6 I, ]% I/ V8 p( |
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。
$ z- }" j+ P9 c% E( k, p1 y
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。
g- D: z9 S7 U8 f6 y8 U
$ V- ~5 }: g9 B
8 X! [ |. p9 e6 R! e
& a/ B0 G' s w7 K: h) m$ z8 Y% D
作者:
nanimarcus
时间:
2023-6-4 11:53
多谢各位榜爷打赏。
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