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模型训练方法及ASR文本修正方法 

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申请/专利权人:中国移动通信集团浙江有限公司;中国移动(浙江)创新研究院有限公司;中国移动通信集团有限公司

摘要:本发明提供一种模型训练方法及ASR文本修正方法,属于人工智能领域,其中,ASR文本修正方法应用训练后的BERT模型,包括:获取主叫文本并确定主叫文本的第一困惑度;对主叫文本进行分词处理得到多个词语;将多个词语均转换为拼音;对于每一个词语,当根据预构建的关键词拼音库确定词语的拼音不是关键词拼音,但是在关键词拼音的一步编辑距离范围内的情况下,将关键词拼音对应的关键词确定为候选词;根据候选词对词语进行替换,得到替换文本,并确定替换文本的第二困惑度,当第二困惑度小于第一困惑度时,输出替换文本。本发明利用训练后的BERT模型进行ASR文本修正能够准确的进行语音识别并实现中文的替换修正。

主权项:1.一种模型训练方法,其特征在于,包括:获取第一数据集,所述第一数据集包括电话语音转录数据;对所述第一数据集按照预设类别进行数据增强,得到第二数据集;所述预设类别包括多字、少字和错字;对所述第二数据集进行预处理,得到第三数据集;根据所述第三数据集对BERT模型进行训练,得到训练后的BERT模型。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 中国移动通信集团浙江有限公司 中国移动(浙江)创新研究院有限公司 中国移动通信集团有限公司 模型训练方法及ASR文本修正方法

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