metadata
language: de
license: apache-2.0
datasets:
- common_voice
- mozilla-foundation/common_voice_6_0
metrics:
- wer
- cer
tags:
- de
- audio
- automatic-speech-recognition
- speech
- xlsr-fine-tuning-week
- robust-speech-event
- mozilla-foundation/common_voice_6_0
model-index:
- name: XLSR Wav2Vec2 German by Jonatas Grosman
results:
- task:
name: Automatic Speech Recognition
type: automatic-speech-recognition
dataset:
name: Common Voice de
type: common_voice
args: de
metrics:
- name: Test WER
type: wer
value: 12.06
- name: Test CER
type: cer
value: 2.92
- name: Test WER (+LM)
type: wer
value: 8.74
- name: Test CER (+LM)
type: cer
value: 2.28
- task:
name: Automatic Speech Recognition
type: automatic-speech-recognition
dataset:
name: Robust Speech Event - Dev Data
type: speech-recognition-community-v2/dev_data
args: de
metrics:
- name: Test WER
type: wer
value: 32.75
- name: Test CER
type: cer
value: 13.64
- name: Test WER (+LM)
type: wer
value: 26.6
- name: Test CER (+LM)
type: cer
value: 12.58
Wav2Vec2-Large-XLSR-53-German
Fine-tuned facebook/wav2vec2-large-xlsr-53 on German using the Common Voice. When using this model, make sure that your speech input is sampled at 16kHz.
This model has been fine-tuned thanks to the GPU credits generously given by the OVHcloud :)
The script used for training can be found here: https://github.com/jonatasgrosman/wav2vec2-sprint
Usage
The model can be used directly (without a language model) as follows...
Using the ASRecognition library:
from asrecognition import ASREngine
asr = ASREngine("de", model_path="jonatasgrosman/wav2vec2-large-xlsr-53-german")
audio_paths = ["/path/to/file.mp3", "/path/to/another_file.wav"]
transcriptions = asr.transcribe(audio_paths)
Writing your own inference script:
import torch
import librosa
from datasets import load_dataset
from transformers import Wav2Vec2ForCTC, Wav2Vec2Processor
LANG_ID = "de"
MODEL_ID = "jonatasgrosman/wav2vec2-large-xlsr-53-german"
SAMPLES = 10
test_dataset = load_dataset("common_voice", LANG_ID, split=f"test[:{SAMPLES}]")
processor = Wav2Vec2Processor.from_pretrained(MODEL_ID)
model = Wav2Vec2ForCTC.from_pretrained(MODEL_ID)
# Preprocessing the datasets.
# We need to read the audio files as arrays
def speech_file_to_array_fn(batch):
speech_array, sampling_rate = librosa.load(batch["path"], sr=16_000)
batch["speech"] = speech_array
batch["sentence"] = batch["sentence"].upper()
return batch
test_dataset = test_dataset.map(speech_file_to_array_fn)
inputs = processor(test_dataset["speech"], sampling_rate=16_000, return_tensors="pt", padding=True)
with torch.no_grad():
logits = model(inputs.input_values, attention_mask=inputs.attention_mask).logits
predicted_ids = torch.argmax(logits, dim=-1)
predicted_sentences = processor.batch_decode(predicted_ids)
for i, predicted_sentence in enumerate(predicted_sentences):
print("-" * 100)
print("Reference:", test_dataset[i]["sentence"])
print("Prediction:", predicted_sentence)
Reference | Prediction |
---|---|
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Evaluation
- To evaluate on
mozilla-foundation/common_voice_6_0
with splittest
python eval.py --model_id jonatasgrosman/wav2vec2-large-xlsr-53-german --dataset mozilla-foundation/common_voice_6_0 --config de --split test
- To evaluate on
speech-recognition-community-v2/dev_data
python eval.py --model_id jonatasgrosman/wav2vec2-large-xlsr-53-german --dataset speech-recognition-community-v2/dev_data --config de --split validation --chunk_length_s 5.0 --stride_length_s 1.0