Automatische Optimierung von Audiosignalen für Transkription mit Evolutionären Algorithmen und Machine Learning

Behnke, Jakob

Description

In diesem Buch wird die Empfindlichkeit des Automatic Speech Recognition-Werkzeugs Whisper auf Störgeräusche untersucht. Hierbei werden unterschiedliche Geräuschtypen in verschiedenen Lautstärken untersucht. Es zeigte sich, dass einige Störgeräusche wie reines Rauschen oder Hintergrundgespräche einen höheren Einfluss auf die Transkript-Fehlerrate haben. Es wurde untersucht, ob mittels Machine Learning-Algorithmen und evolutionären Algorithmen eine Audioplugin-basierte Vorverarbeitung gefunden werden kann, welche die Transkriptgenauigkeit in Gegenwart von Störgeräuschen verbessert. Die Ergebnisse zeigen, dass mit den gewählten Methoden Verbesserungen für einzelne Störgeräusche erzielt werden konnten. Eine universelle Pluginkette zur Verbesserung der Transkriptgenauigkeit auf beliebigen Daten konnte jedoch nicht identifiziert werden. Der AutorJakob Behnke hat seinen Master of Science in Informatik an der Universität zu Lübeck erfolgreich abgeschlossen. Während seines Studiums arbeitete er in der Arbeitsgruppe Ambient Computing am Institut für Telematik.
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Writer
Behnke, Jakob
Title
Automatische Optimierung von Audiosignalen für Transkription mit Evolutionären Algorithmen und Machine Learning
Publisher
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Year
2026
Language
German
Pages
116
EAN
9783658500474
Binding format
Paperback

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