语音识别的性能,很大程度上取决于训练数据集的规模和覆盖性。现有的语音开源数据集适用领域狭窄,缺少难度挑战,准确率接近饱和。学术界和工业界研究开始分道扬镳,碎片化严重。作为目前全球最大的多领域英语开源数据集,GigaSpeech致力于推动学术界和产业界的共同进步。
概述



开发集和测试集


不同预训练模型的推理架构
增加多样化的数据来源
对语音算法/服务进行基准测试
构建和发布预训练模型
支持更多语言
支持更多任务(例如说话人识别等)
制作新数据集

语音小管家 · 数据
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语音识别的性能,很大程度上取决于训练数据集的规模和覆盖性。现有的语音开源数据集适用领域狭窄,缺少难度挑战,准确率接近饱和。学术界和工业界研究开始分道扬镳,碎片化严重。作为目前全球最大的多领域英语开源数据集,GigaSpeech致力于推动学术界和产业界的共同进步。



开发集和测试集


不同预训练模型的推理架构
增加多样化的数据来源
对语音算法/服务进行基准测试
构建和发布预训练模型
支持更多语言
支持更多任务(例如说话人识别等)
制作新数据集
