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便宜晶元與簡單 AI,Google 打造拋棄式語音識別產品

便宜晶元與簡單 AI,Google 打造拋棄式語音識別產品

【Technews科技新報】Google 工程師 Pete Warden 在英國 ARM 研究高峰論壇上表示,他希望打造超便宜的語音識別產品,搭載只要 50 美分的超低價晶元,一個硬幣大小的電池,足以維持一年的電力,再搭配簡單的人工智慧演算法,就可以讓語音識別產品快速普及。

麻省理工科技評論 (MIT Technology Review) 報導,這種超便宜的語音識別晶元可以用來生產便宜的對話玩偶,或是簡單的家用電器,如可被語音驅動的燈。在工業環境應用上,這種晶元可識別不尋常的聲響,或是識別農田裡的蟋蟀。

Warden 為 Google 的雲端人工智慧工具開發移動和嵌入式應用,稱為 TensorFlow,他在開發過程中發現亞馬遜的 AI 助手 Alexa 透過電池供電的簡單晶元運作,時脈只有幾百兆赫是不夠的,原因是 Alexa 必須辨識許多不同的聲音,而且因為大多數語音識別 AI 工具使用的神經網路資源匱乏,這就是為什麼 Alexa 必須將處理任務交給雲端的原因。

為改善上述問題,Warden 限制問題的問法,譬如只能夠使用開、關、啟動、停止等字眼,並捨棄一般的語音識別演算法,他拿一個音頻將其切成短片段,然後計算每個片段的頻率內容,接著一個接一個地排列每個頻率圖,以建立一個頻率內容與時間的二維圖像,並應用視覺識別演算法來識別單詞的獨特記號。

第一次嘗試分析音頻的一秒鐘片段需要 800 萬次計算,準確度為 89%,這可以在現代智能手機上運作,並且互動上速度也夠快,這種方式比將運算過程送到雲端更好,但是在低功耗晶元上性能不佳。

後來開發團隊借鑒一些幫助 Android 手機識別短語的演算法技巧之後,系統只需執行 75 萬次計算,就能達到 85% 的分析準確率,研究團隊已經在 TensorFlow 網站上發布代碼供他人使用,他們打算應用在類似單晶元微控制器 Arduino 上搭載的更小晶元上。

但英國劍橋大學前 AI 研究員 Tony Robinson 認為,低成本策略可能可以幫助語音識別產品普及化,不過用戶不太可能按表操課,絕大多數人沒有耐心去使用高度限制性的指令,認為功率稍微高一點,可以處理更多一點語言能力的晶元可能更適合消費者應用。

(首圖來源:官方博客)

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在科技產業研究機構做公關多年,本身對科技新聞很有感,擅長操作科技新聞議題,關心產業趨勢,科技業品牌、行銷、策略布局等,工作之餘喜歡以書寫參與與刻劃時代。

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