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dataset_info: |
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features: |
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- name: audio |
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dtype: |
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audio: |
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sampling_rate: 16000 |
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- name: transkription |
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dtype: string |
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- name: source |
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dtype: string |
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splits: |
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- name: train |
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num_bytes: 41615466145.16 |
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num_examples: 930960 |
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download_size: 121819232271 |
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dataset_size: 41615466145.16 |
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configs: |
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- config_name: default |
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data_files: |
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- split: train |
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path: data/train-* |
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task_categories: |
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- automatic-speech-recognition |
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language: |
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- de |
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pretty_name: ASR-German-Mixed |
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# Dataset Beschreibung |
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## Allgemeine Informationen |
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Dieser Datensatz ist eine Kombination aus drei verschiedenen Quellen für die deutsche Sprache: Commonvoice 17.0 und Multilingual librispeech. Die Daten wurden gefiltert, normalisiert und grammatikalisch korrigiert. |
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Die drei Datensätze wurden erneut transkribiert und mit den entsprechenden Audio-Daten abgeglichen, um genaue Transkriptionen zu erhalten. Anschließend wurde ein Abgleich mit den Originaltranskripten durchgeführt, um fehlerhafte Transkriptionen zu korrigieren oder zu entfernen, sofern dies möglich war. |
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Für diese Aufgabe wurde das primeline whisper large v3 Modell genutzt. |
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### Commonvoice 17.0 |
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Common Voice ist ein öffentlich verfügbarer Sprachdatensatz, der durch Stimmen freiwilliger Mitwirkender auf der ganzen Welt erstellt wird. Der Datensatz enthält Aufnahmen von Sätzen in verschiedenen Sprachen, einschließlich Deutsch. |
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### Multilingual librispeech |
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Der Multilingual LibriSpeech (MLS) Datensatz ist ein umfangreicher mehrsprachiger Korpus, der sich für die Sprachforschung eignet. Der Datensatz basiert auf vorgelesenen Hörbüchern von LibriVox und enthält auch deutschsprachige Aufnahmen. |
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## Datenverarbeitungsschritte |
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Um einen qualitativ hochwertigen deutschen Sprachdatensatz zu erstellen, wurden folgende Schritte durchgeführt: |
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1. Filterung: Es wurden nur die deutschen Sätze aus den jeweiligen Quelldatensätzen extrahiert. |
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2. Normalisierung: Die Texte wurden auf eine einheitliche Form gebracht, um Inkonsistenzen zu beseitigen. |
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3. Grammatikkorrektur: Fehlerhafte Grammatik wurde korrigiert, um die Qualität der Sätze zu verbessern. |
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## Verwendungszweck |
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Dieser kombinierte deutsche Sprachdatensatz kann für verschiedene Zwecke verwendet werden: |
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- ASR (Automatic Speech Recognition) Modelltraining |
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- NLP (Natural Language Processing) Forschung |
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- Text-to-Speech Anwendungen |
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Bitte beachten Sie jedoch bei der Verwendung dieses Datensatzes die Lizenzbedingungen der einzelnen Quellen sowie etwaige Einschränkungen oder Richtlinien bezüglich des Datenschutzes oder Urheberrechts. |