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如何用 NeMo Sortformer 完成多说话人音轨的说话人分离

如何用 NeMo Sortformer 完成多说话人音轨的说话人分离 如何用 NeMo Sortformer 完成多说话人音轨的说话人分离【免费下载链接】SpeechA scalable generative AI framework built for researchers and developers working on Large Language Models, Multimodal, and Speech AI (Automatic Speech Recognition and Text-to-Speech)项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/nem/Speech如果你有一段多人对话或会议的录音需要知道“谁在什么时候说话”who spoke when而不是把它拆成 VAD、说话人嵌入提取、聚类三个模块自己拼装NeMo Speech 提供的端到端模型 Sortformer 可以直接完成这件事输入音频输出按说话人切分的时间段。NeMo 提供了三个预训练 Sortformer 检查点全部支持最多 4 个说话人模型类型适用场景nvidia/diar_sortformer_4spk-v1Offline离线批处理分离nvidia/diar_streaming_sortformer_4spk-v2Streaming流式实时分离nvidia/diar_streaming_sortformer_4spk-v2.1Streaming流式对会议场景语音鲁棒性更好下面给出一条从加载模型到批量出结果的完整路径先写三行 Python 代码验证模型能跑再用仓库自带的推理脚本处理多条音轨最后用 RTTM 输出和 DER 指标核对结果。选择哪种 Sortformer 模型选择依据以 模型文档 和 README 为准离线批处理直接用diar_sortformer_4spk-v1它是离线版本一条模型同时覆盖分离任务。实时/流式用 streaming 版本。streaming 模型按小块重叠音频处理用 Arrival-Order Speaker CacheAOSC保存之前出现过的说话人声学嵌入保证同一个人跨块保持同一标签。用 streaming 模型做离线分离文档明确说明 online 版本可以通过设置足够长的 chunk size 用于离线分离见 models.rst此时需要手动设置下面几段代码中的sortformer_modules参数。三个模型都限制为最多 4 个说话人4spk超过这个数的音轨不在预训练模型的支持范围内。最短路径三行代码分离一条音频前提已安装 NeMo见 安装文档 中 “installing NeMo” 一节。from_pretrained会按 HuggingFace 模型名下载检查点先登录pip install -U huggingface_hub[cli] huggingface-cli login离线模型README 中的示例/path/to/audio.wav替换为你的音频路径from nemo.collections.asr.models import SortformerEncLabelModel diar_model SortformerEncLabelModel.from_pretrained(nvidia/diar_sortformer_4spk-v1) diar_model.eval() predicted_segments diar_model.diarize(audio/path/to/audio.wav, batch_size1)streaming 模型在调用diarize之前需要设置四个流式推理参数下面示例用 v2.1参数取自我文 README 中的官方示例from nemo.collections.asr.models import SortformerEncLabelModel diar_model SortformerEncLabelModel.from_pretrained(nvidia/diar_streaming_sortformer_4spk-v2.1) diar_model.eval() diar_model.sortformer_modules.chunk_len 340 diar_model.sortformer_modules.chunk_right_context 40 diar_model.sortformer_modules.fifo_len 40 diar_model.sortformer_modules.spkcache_update_period 300 predicted_segments diar_model.diarize(audio/path/to/audio.wav, batch_size1)返回值predicted_segments就是模型为输入音频预测出的说话人分离时间段。streaming 版本的文档性能表列出了 0.32s 到 30.4s 多档延迟下的 DER说明不同流式参数组合对应不同延迟档位上表参数组是文档给出的可用配置不自行换算其与延迟档位的对应关系。批量处理多条音轨manifest 推理脚本单条音频验证通过后批量任务用仓库脚本 e2e_diarize_speech.py。它读取 JSON-lines manifest对每条音频跑分离推理可选地输出 RTTM 并计算 DER。1. 准备 manifest 文件每行一个 JSON 对象audio_filepath为必填字段其余可选格式来自 datasets 文档{audio_filepath: /path/to/abcd.wav, offset: 0, duration: null, label: infer, text: -, num_speakers: null, rttm_filepath: /path/to/rttm/abcd.rttm}其中rttm_filepath指向该音频的参考 RTTM 标注文件是后面计算 DER 的依据。不想手写的话用仓库脚本从路径清单生成 manifest--paths2audio_files和--manifest_filepath必填音频与 RTTM 文件按相同基础文件名配对如abcd01.wav对应abcd01.rttmpython scripts/speaker_tasks/pathfiles_to_diarize_manifest.py \ --paths2audio_files /path/to/audio_file_path_list.txt \ --paths2rttm_files /path/to/rttm_file_path_list.txt \ --manifest_filepath /path/to/manifest_output/input_manifest.json两个路径清单文件每行一个绝对路径例如audio_file_path_list.txt/path/to/abcd01.wav /path/to/abcd02.wav长录音不需要预先物理切短数据加载器只读取 manifest 条目中offset和duration指定的时间段对同一音频可建多个不同时间窗的条目见 datasets 文档 的 Long-Form Audio 一节。2. 运行推理以离线模型为例/path/to/...均替换为你自己的实际路径python examples/speaker_tasks/diarization/neural_diarizer/e2e_diarize_speech.py \ batch_size1 \ model_path/path/to/diar_sortformer_4spk-v1.nemo \ dataset_manifest/path/to/diarization_manifest.json \ out_rttm_dir/path/to/rttm_output关键参数说明batch_size1文档明确建议用 1 以获得最长推理窗口和最高精度。model_path本地.nemo或.ckpt文件。注意 README 称此处也可传 HuggingFace 模型名但脚本源码中model_path不以.nemo/.ckpt结尾时会直接抛出ValueError两条文档不一致按脚本实现以本地检查点文件为准。out_rttm_dir推理得到的预测 RTTM 会写入该目录仅在不跳过 DER 分支时生效即不传no_derTrue。postprocessing_yaml可选。默认情况下脚本跳过 post-processing、只做二值化若要复现模型卡上报告的 DER 分数需要传入 post-processing 配置。仓库自带两套优化好的参数在 post_processing 目录 下python examples/speaker_tasks/diarization/neural_diarizer/e2e_diarize_speech.py \ batch_size1 \ model_path/path/to/diar_sortformer_4spk-v1.nemo \ postprocessing_yamlexamples/speaker_tasks/diarization/conf/post_processing/sortformer_diar_4spk-v1_callhome-part1.yaml \ dataset_manifest/path/to/diarization_manifest.json注意这两套参数是按域优化出来的*_dihard3-dev.yaml在 DIHARD3 开发集上优化*_callhome-part1.yaml对应通话语音换域使用时不要假定其中任意一套都是全局最优。以离线 v1 的 DIHARD3 参数为例sortformer_diar_4spk-v1_dihard3-dev.yamlparameters: onset: 0.64 # 检测语音段开始的阈值 offset: 0.74 # 检测语音段结束的阈值 pad_onset: 0.06 # 每个语音段开头增加的长度 pad_offset: 0.0 # 每个语音段结尾增加的长度 min_duration_on: 0.1 # 短于该时长的语音段被移除 min_duration_off: 0.15 # 短于该时长的静音被移除no_der默认Falsemanifest 里带rttm_filepath时脚本会计算 DER若只做推理不评估可传no_derTrue跳过 DER 计算。用 streaming 检查点跑脚本model_path换成 streaming 模型的.nemo文件即可脚本检测到 streaming 模式后会自动应用流式参数并允许用同名 Hydra 参数覆盖例如python examples/speaker_tasks/diarization/neural_diarizer/e2e_diarize_speech.py \ batch_size1 \ model_path/path/to/diar_streaming_sortformer_4spk-v2.nemo \ dataset_manifest/path/to/diarization_manifest.json \ chunk_len340 \ chunk_right_context40 \ fifo_len40 \ spkcache_update_period300这组值与上文 Python 路径中 README 示例一致流式场景还可用async_streaming、async_pad_to_max等脚本参数调整见脚本头部 DiarizationConfig 的定义。验证分离结果结果核对分两层看输出文件out_rttm_dir下会生成每条音频对应的预测 RTTMSPEAKER 会话 通道 起始 时长 ...逐行时间戳可以直接检查说话人时间段是否符合预期。看 DER 分数脚本日志会输出Running offline diarization evaluation...和Evaluating the model on {N} audio segments...随后打印按collar默认 0.25 秒计算的 Diarization Error Rate。manifest 中未提供 RTTM 的文件无法参与 DER 评分因此需要评估时就务必带上rttm_filepath。DER 的合理量级可对照官方模型卡数据README均为含重叠语音的官方评测仅供参考基准而非你的必得结果模型数据集CollarDER (无后处理)DER (有后处理)diar_sortformer_4spk-v1DIHARD3-Eval (≤4spk)0.0s16.2814.76diar_sortformer_4spk-v1CALLHOME-part2 (2spk)0.25s6.495.85diar_sortformer_4spk-v1CH1090.25s6.276.86diar_streaming_sortformer_4spk-v2DIHARD III Eval (≤4spk)0.0s—13.4530.4s 延迟限制与边界说话人数上限 4三个预训练模型都只覆盖最多 4 个说话人更多说话人的场景文档没有提供预训练方案。文件名一致性用pathfiles_to_diarize_manifest.py生成 manifest 时音频、RTTM及可选的 txt/uem/ctm必须共享唯一的基础文件名只有扩展名不同。离线与流式是两种使用形态不要混在同一条操作链里本文的 Python 三行路径和脚本路径都默认离线批处理streaming 参数chunk_len等只在加载 streaming 检查点时才有意义。post-processing 参数是域相关的dihard3-dev与callhome-part1两套 yaml 分别在不同域的数据上优化不要跨域照搬后仍期望模型卡级别的 DER。下一步如果预训练模型在你的目标域上不够用仓库文档给出了 Sortformer 的继续训练入口 sortformer_diar_train.pyHydra 配置加manifest_filepath等参数即可启动训练post-processing 参数也可以用脚本的launch_pp_optimTrue选项交给 Optuna 在你的验证集上搜索。这两条都是独立任务需要时按 results 文档 与脚本参数说明另行执行。【免费下载链接】SpeechA scalable generative AI framework built for researchers and developers working on Large Language Models, Multimodal, and Speech AI (Automatic Speech Recognition and Text-to-Speech)项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/nem/Speech创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考
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