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El estado de los sistemas end-to-end para el reconocimiento de voz del Español de México

  • Autores: Carlos Daniel Hernández Mena, Iván Meza Ruiz
  • Localización: Procesamiento del lenguaje natural, ISSN 1135-5948, Nº. 70, 2023, págs. 135-144
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • The state of end-to-end systems for Mexican Spanish speech recognition
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      El desempeño actual de los reconocedores de voz se reporta como notablemente bueno para el español, sin embargo, no se especifica el desempeño para variantes específicas, y sobre todo no se establece si existe un beneficio de crear una versión ajustada explícitamente a una variante particular. Para investigar estos aspectos, y específicamente para el español de México, nuestro trabajo evalúa el desempeño de cuatro sistemas de reconocimiento de voz (uno comercial y tres de código abierto); adicionalmente creamos dos versiones especificas al español de México mediante la técnica de fine-tuning. Se evalúan los sistemas en voz leída y espontanea, presentamos un análisis de error y mostramos que ajustando los sistemas actuales con la variante todavía se puede reducir el error. Como resultado de la experimentación se obtuvieron dos nuevos sistemas que se hacen disponibles a la comunidad.

    • English

      Current end-to-end speech recognizer systems report an excellent performance for Spanish. However, this is not reported for specific variants. Moreover, it is unclear if there would be a benefit in creating a fine-tuned version for a particular variant. To investigate these aspects, particularly for Mexican Spanish, we evaluate four different of-the-shelf speech recognizers (one commercial and three open-source); additionally, we fine-tune two systems for Mexican Spanish. We evaluate read and spontaneous speech, present an error analysis and show that fine-tuning for a variant decreases the error rate. As a result of our experimentation, we build two new systems available to the community.


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