杭州曼孚科技有限公司是一家專業(yè)從事語音轉(zhuǎn)文字、圖片轉(zhuǎn)文字的企業(yè),公司自創(chuàng)辦以來,以創(chuàng)新的技術(shù),先進(jìn)的管理,優(yōu)質(zhì)的服務(wù),贏得了廣大客戶的認(rèn)可。公司的核心價值觀是:為顧客創(chuàng)造價值,為員工創(chuàng)造機(jī)會,為社會創(chuàng)造效益x38a66d2n
杭州曼孚標(biāo)注員的優(yōu)勢在于能夠深入地根據(jù)客戶的實際需求和現(xiàn)實問題,及時準(zhǔn)確地提供專業(yè)的解決方案。同時,公司始終密切關(guān)注System.String[]行業(yè)發(fā)展的新動態(tài),并與行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)建立了良好、長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,為客戶提供專業(yè)、先進(jìn)的視頻標(biāo)注。
延伸內(nèi)容
詳情介紹:2.基于分類的語音轉(zhuǎn)文字,國內(nèi)外學(xué)者提出很多方法,一大部分是通過先提取訓(xùn)練圖像的底層特征,然后在底層特征和關(guān)鍵詞分類器之間建立分類模型,再對未標(biāo)注的圖像集運用這個模型進(jìn)行分類,完成語音轉(zhuǎn)文字。早期的分類器只能實現(xiàn)圖像與關(guān)鍵詞之間的一對一標(biāo)注,后來經(jīng)過對分類器的改進(jìn),可以實現(xiàn)一對多的分類。但是基于分類的語音轉(zhuǎn)文字,無論是一對一的分類方式還是一對多的分類方法,都在不同程度上受到分類器個數(shù)的約束和限制,對于大數(shù)據(jù)環(huán)境下的圖像或者大量關(guān)鍵詞的標(biāo)注情況不適用。但是,基于分類模型的語音轉(zhuǎn)文字在圖像識別和檢索方面有很明顯的優(yōu)越性。相關(guān)模型的語音轉(zhuǎn)文字方法是通過構(gòu)建一個概率統(tǒng)計模型來計算圖像內(nèi)容和標(biāo)注關(guān)鍵詞之間的聯(lián)合概率。圖像底層特征與標(biāo)注關(guān)鍵詞之間不是一一對應(yīng)的,聯(lián)系不是太緊密。但是要想準(zhǔn)確得到圖像內(nèi)容與標(biāo)注詞之間的聯(lián)合概率,就要分析語義關(guān)鍵詞之間存在的共生概率關(guān)系,語義關(guān)鍵詞之間的不獨立性,會造成計算得到聯(lián)合概率不準(zhǔn)確,而影響標(biāo)注結(jié)果。基于半監(jiān)督模型語音轉(zhuǎn)文字方法的優(yōu)點是在學(xué)習(xí)階段可以利用更多的數(shù)據(jù),更加適合于已標(biāo)注的訓(xùn)練數(shù)據(jù)量相對較小、總數(shù)據(jù)量較大的情況。這種語音轉(zhuǎn)文字方法在大數(shù)據(jù)環(huán)境下可以得到很好地推廣。但是該種標(biāo)注方法也有缺點,在標(biāo)注的過程中必須考慮圖像間的權(quán)值問題,以及圖像與圖像之間,詞與詞之間,圖像與詞語之間的相關(guān)性問題,而這些問題也是基于語音轉(zhuǎn)文字過程中的關(guān)鍵點與難點。
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