Automatische Optimierung von Audiosignalen für Transkription mit Evolutionären Algorithmen und Machine Learning
Summary
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Automatische Optimierung von Audiosignalen für Transkription mit Evolutionären Algorithmen und Machine Learning by Jakob Behnke
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.
Jakob 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.
| SKU | Unavailable |
| ISBN 13 | 9783658500474 |
| ISBN 10 | 3658500476 |
| Title | Automatische Optimierung von Audiosignalen für Transkription mit Evolutionären Algorithmen und Machine Learning |
| Author | Jakob Behnke |
| Series | Bestmasters |
| Condition | Unavailable |
| Binding Type | Paperback |
| Publisher | Springer Fachmedien Wiesbaden |
| Year published | 2026-02-03 |
| Number of pages | 102 |
| Cover note | Book picture is for illustrative purposes only, actual binding, cover or edition may vary. |
| Note | Unavailable |