Python调用小爱同学 小爱同学 执行脚本_数据

小米声学语音技术 发展已久,也已落地小米多款产品。

近日,我们发布了小爱音箱Art,作为小米推出的第9款智能音箱,小米小爱音箱Art背后的声学语音技术也重磅升级,搭载第三代小爱同学,支持情感化语音交互、全屋播放及就近唤醒等。


目前,小米的声学语音技术已经实现

全面自研

,并在自研部分领域持续领先,声学语音技术已迎来全新时代。

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01


语音交互实现“情感化”

业内首家情感化TTS

大规模落地


对于智能设备而言,实现情感化语音交互是一项挑战。 “情感”本身就是主观的、多样的感受,一种情感可以有多种呈现形式,更适合人与人的面对面对话。情感化语音交互对技术要求较高,要技术方、数据方、质检方等多方对情感浓度、情感诠释方式等标准达成共识,将较主观的情感音素统一化、标准化

随着人工智能技术的发展,在实现人机对话的基础上,各大厂商都在情感化语音交互的领域探索。为了让机器加入情感元素,小米AI实验室在“情感数据量有限”的前提下,通过不同声学模型、不同声码器组合最终上线自然、拟人效果的情感TTS(Text to speech,人工语音合成),成为业内首家情感化TTS大规模落地的企业

通过小米AI实验室的不断深耕,此次小米小爱同学Art全面支持情感化语音交互,基于有限但类型不同的情感音频数据(如开心、关心、害羞、惊讶等),通过不同技术训练并迭代声学模型,最终支持情感TTS合成并实现“小爱同学”音色情感化、拟人化。 未来,小米语音将升级此技术——支持情感TTS实时合成。 从下图中可以看出,在大数据集的预训练模型基础上,利用目标说话人的中性情感数据对网络进行微调,得到目标说话人的中性情感模型;在此基础上用带情感的小批量数据对模型进一步微调,最终得到不同情感的模型,最终实现情感合成


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在国内语音助手行业中,小米首次实现情感化TTS的大规模落地,未来将打造情感更加丰富的“小爱同学”,为用户提供多元化的语音交互体验,为IoT设备增加更丰富更立体更逼真的语音交互体验。

02


AIoT放音技术升级

首次实现一句话

全屋同步播放相同音频功能


小米小爱音箱Art,是首款可以实现语音支持全屋播放的设备。用户直接对小爱同学说“全屋播放XXX”,无需提前在App端进行手动设置,即可实现一句话语音交互,为用户提供了更便捷的使用方式。 要实现这一功能,音箱需要具备AIoT放音的技术。小米AIoT放音的自研技术在攻克无线网络抖动、晶振时钟漂移以及弱网下数据不可达等一系列技术难题后,将不同音箱播放声音的同步优化到微秒级别,同时还实现了在不同型号的音箱之间的数据同步,提供更细腻的音质和宽广的声像。                      

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由这张图可见,立体声支持APP创建组网,才能进行语音指令和APP操作播放,全屋播放同时支持语音指令和APP创建组网。 立体声功能同时支持语音指令和app操作播放,云端音频流下发至音箱A,音箱A将立体声分离为左右声道,音箱A自己播放左声道音频并将右声道音频流下发给音箱B,由B音箱播放右声道,精准的同步技术保证音箱A和B同时播放立体声的左右声道音频。全屋播放功能支持语音指令和app创建组网,音频流下发至音箱C,音箱C将音频流混合为单声道信号并下发给组内其他的音箱设备同时播放,不区分声道,可支持多个设备。

03


就近唤醒全新升级

业内首次上线

跨设备关闭闹钟功能


早在2018年,小米音箱系列就上线了就近唤醒功能。值得一提的是,此次小米小爱音箱Art就近唤醒全新升级,可支持跨设备关闭闹钟。远处的音箱闹钟响了,唤醒近处的音箱可以直接关闭远处的闹钟。此功能在业内首次上线,小米小爱音箱Art也是首款支持该功能的产品。 说到就近唤醒,小米早在2018年就上线这一功能,截止2020年4月28日,分布式就近唤醒已为多设备用户累计避免约6.82亿次设备同时唤醒,准确率达到98%。近期首发上线了端云多维度结合的就近唤醒综合决策策略,深入加强多设备状态信息联动,智能判决空间信息,进一步提升了家庭复杂网络环境的兼容性,同时做到了多设备响应的唯一执行,大幅提升用户体验。

                 

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未来,小米将专注于家居复杂场景应用、智能声学感知和多传感融合。在复杂的家庭结构环境中,保证算法的可用性,让每个设备主动感知所处的不同环境,根据环境完成算法自适应,将数据结果取长补短,相互融合,实现多维度智能感知。

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两麦阵列唤醒新策略

兼顾低功耗与高性能

高效降噪,获得干净人声


小米小爱音箱Art同步支持两麦阵列唤醒技术。在麦克风阵列方面,小米采用两麦盲源分离降噪前端,通过盲源分离、降噪、回声消除等技术,在多声源的嘈杂环境、音箱自身播放音乐时,都能结合语音增强技术,消除噪音的强干扰,获得干净、准确的人声音频

                         

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在唤醒方面,为了兼顾低功耗与高性能,自研语音唤醒算法采用双级唤醒策略。 低功耗待机唤醒词检测模型,利用子采样与共享隐含层等技术,减少模型资源消耗的同时保证召回率在一个较高的水平。高性能误唤醒检测模型,采用粗粒度建模单元,结合局部信息与长时上下文信息,高效抑制误唤醒。通过从海量数据中自动挖掘高区分度训练样本,再经过数据扩充技术,提高唤醒模型在低信噪比与小音量场景下的鲁棒性。

现在,小米IoT平台连接的智能硬件数已达到2.5亿台,音箱出货量已经达到2200万台

在这么大的用户体量下,如何让基础体验持续提升,且提升产品在AI体验上的创新性,对自研AI团队来说是非常重要的使命。未来,我们将一直致力于研发先进的AI技术,并将技术落地到产品及业务,为用户带来更好的产品体验。


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小米小爱音箱 Art

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