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Development of a Vietnamese speech recognition system for Viettel call center

机译:为Viettel呼叫中心开发越南语音识别系统

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摘要

In this paper, we first present our effort to collect a 85.8 hour corpus for Vietnamese telephone conversational speech from our Viettel call center. After that, various techniques such as time delay deep neural network (TDNN) with sequence training, data augmentation are applied to build the speech recognition system. Our final system achieves a low word error rate at 17.44% for this challenging corpus. To the best of our knowledge, it is the first attempt to build Vietnamese corpus and speech recognition system for the customer service domain.
机译:在本文中,我们首先介绍从维特尔呼叫中心收集85.8小时越南语会话语音语料的努力。之后,采用具有序列训练的时延深度神经网络(TDNN),数据增强等各种技术来构建语音识别系统。对于这个具有挑战性的语料库,我们的最终系统实现了17.44%的低单词错误率。据我们所知,这是为客户服务领域构建越南语料库和语音识别系统的首次尝试。

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