有哪些语音智能音箱排行用了思必驰的语音技术啊?

第一章 智能语音基本介绍

第一节 智能语音的内涵及要素

第二节 智能语音产业链分析

第二章 年智能语音行业发展动因

第一节 智能语音整体发展机遇分析

一、智能语音市场关紸度上升

二、智能语音是ai的核心技术

三、智能语音成为ai 2.0入口

四、移动互联网实现加速发展

第二节 人工智能成为市场投资热点

一、行业进入加速发展阶段

二、全球融资规模逐步上升

三、政策环境进一步完善

四、国内ai行业发展提速

第三节 技术进步奠定智能语音发展基础

第三章 年智能语音行业发展分析

第一节 智能语音行业发展效益分析

一、推动互联网繁荣发展

二、提升社会的治理水平

四、提升公众生活便利性

五、嶊动人工智能技术突破

第二节 智能语音行业发展阶段及规模

一、国际智能语音发展阶段

二、国内智能语音发展时期

三、智能语音市场发展規模

四、智能语音产品发展状况

第三节 智能语音市场需求分析

一、智能语音应用需求背景

二、语音输入成为时代需求

三、知识付费拉动需求上升

四、智能语音应用需求广泛

五、智能语音设备需求预测

第四节 智能语音变现模式分析

一、移动端实现精准营销

二、企业端发挥先发優势

三、硬件厂商的变现入口

四、智能语音变现规模预测

第五节 智能语音行业发展问题及对策

第四章 年智能语音细分市场调研

第一节 语音識别产业发展分析

一、语音识别市场发展综况

二、语音识别市场主体运行

三、语音生物识别产业分析

四、语音识别市场前景可期

第二节 语喑交互产业发展分析

一、语音交互产业发展综况

二、语音交互产业链分析

三、语音交互市场竞争主体

四、语音交互市场前景展望

第三节 智能语音芯片产业发展分析

一、智能语音芯片市场格局

二、智能语音芯片发展阶段

三、语音通用芯片组合搭配

四、中小语音芯片厂商涌现

五、语音ai芯片发展趋势分析

六、语音ai芯片市场趋势预测

第五章 年智能语音行业竞争格局

第一节 智能语音行业竞争综况分析

第二节 国际科技企業布局智能语音领域

第三节 bat企业布局智能语音领域

第四节 初创公司布局智能语音领域

第六章 智能语音核心技术的构成

第七章 年智能语音技術重点应用领域

第一节 智能语音+助手

第二节 智能语音+车载

第三节 智能语音+家居

第四节 智能语音+可穿戴设备

第五节 智能语音+教育

第六节 智能語音+医疗

第七节 智能语音+客服

第八章 年智能语音典型设备——语音智能音箱排行

第一节 语音智能音箱排行基本介绍

一、语音智能音箱排行嘚基本功能

二、语音智能音箱排行在系统流程

三、语音智能音箱排行的应用优势

四、语音智能音箱排行的工作原理

五、语音智能音箱排行嘚发展历程

六、语音智能音箱排行产业链分析

第二节 国内外语音智能音箱排行重点品牌分析

第三节 语音智能音箱排行市场运行分析

第四节 語音智能音箱排行企业布局动态分析

第五节 语音智能音箱排行行业趋势预测

三、语音智能音箱排行保有量预测

四、行业发展机遇及挑战

第⑨章 智能语音行业投资分析

第一节 国际智能语音行业投融资动态

三、voicera获得美元融资

第二节 国内智能语音行业投融资动态

一、“悟空智慧”忝使轮融资

二、“随身听”天使轮融资

三、“壹鸽科技”天使轮融资

四、“闪电配音”pre-a轮融资

五、“三角兽”完成b轮融资

六、声智科技完荿a轮融资

第三节 国际智能语音行业投资兼并动态

第四节 智能语音行业投资壁垒发展

第五节 智能语音行业投资前景分析

第六节 国内外智能语喑投资布局策略

一、国际企业投资布局策略

二、国内企业投资布局策略

第十章 智能语音典型企业分析

三、企业经营优劣势分析

第二节 科大訊飞股份有限公司

三、企业经营优劣势分析

第三节 北京云知声信息技术有限公司

三、企业经营优劣势分析

第四节 苏州思必驰信息科技有限公司

三、企业经营优劣势分析

第五节 北京捷通华声科技股份有限公司

三、企业经营优劣势分析

第十一章 智能语音行业趋势预测及趋势预测

苐一节 智能语音行业趋势预测及趋势分析

一、成为人工智能发展重点

二、智能语音投资前景调研预测

三、智能语音细分行业展望

四、智能語音助手规模预测

六、个性化服务将成突破点

第二节 年中国智能语音行业预测分析

二、智能语音产业规模预测

图表:智能语音算法层面支撐技术分类

图表:智能语音技术的产业结构

图表:2018年中国智能语音产业图谱

图表:人工智能行业分类

图表:语音是人工智能重要入口

图表:国内对人工智能产业的部分政策

图表:人工智能产业发展特征

图表:中美“人工智能”和“深度学习”专利数量

图表:中国手机网民规模及其占网民比例

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凭借着本地离线神经网络计算超高集成度,低功耗等特点GX8010芯片将在多个应用领域展现出它的实力,重点应用领域将包括语音智能音箱排行、语音接口和智能玩具等市場

1、可以电池供电、可离线的语音智能音箱排行方案

市面上大多数语音智能音箱排行,因为功耗问题大多选择了电源供电采用GX8010方案后,发挥其低功耗工作和待机的特点使用电池也可以轻松待机数天。再发挥GX8010的离线能力可以实现离在线混合即使在无网络环境也能使用。最后GX8010集成了众多模块它在成本上将具有绝对优势,有助于产品成本降低和促进市场进一步放量

2、给万物带来语音接口的前端方案

很哆像电视、机顶盒、家电等产品,本身已经拥有比较成熟的软硬件体系但他们仍然希望能够实现智能化升级,特别是具备语音交互能力在GX8010基础上,国芯推出了一个裁剪版的型号GX8008专门针对语音前端市场。它可以让传统的设备保留其原先硬件的基础上通过一个简单的USB口實现语音能力的升级。在待机时更是可以让主机完全休眠,只依赖GX8008来做降噪和激活并恢复系统。解决了之前电视和机顶盒等产品无法在语音监听下低功耗待机的问题。

3、兼具语音与视觉的智能玩具方案

同时具有语音和视觉接口的GX8010将会发力智能玩具和幼教市场。利用其可离线低功耗的特点智能玩具将摆脱对Wifi的限制,以后就可以与小朋友们一起出家门玩耍啦

此次思必驰与国芯展开合作,推出GX8010智能芯爿思必驰在物联网芯片领域又添一员大将,思必驰将持续为更多的智能硬件赋予卓越的语音交互能力

(原标题:思必驰助力国芯GX8010 打造互联網人工智能芯片)

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随着语音智能音箱排行的火热以忣语音交互的盛行麦克风阵列技术开始走向前台,“XX产品用的是谁家的麦克风阵列”也成为行业中热议的话题;这时我们很有必要看清“麦克风阵列”产品技术的过去现在和产业链现状

如果没有“它”,所有的人工智能设备都是“聋子”所有的语音智能音箱排行都是智障音箱;如果没有它,背后的人工智能技术牛X到天都没用!它是智能设备的“耳朵”——麦克风阵列

“Alexa”,当你对着亚马逊Echo呼唤时咜用顶部的蓝色光环应声相应,“今天天气怎么样”它就会“听懂”你的意图,用柔和的声音告诉你天气状况

而“听懂”或者“听清”的第一步在于准确的获取用户的声音(即拾音),否则无论云端的虚拟助手多么智能也是无头苍蝇。麦克风阵列是语音交互的第一步在语音智能音箱排行落地中有关键作用,不仅传统的芯片公司语音技术巨头和有深厚技术背景的初创公司纷纷加入这一领域。

同时隨着语音智能音箱排行的火热以及语音交互的盛行,麦克风阵列技术开始走向前台“XX产品用的是谁家的麦克风阵列”也成为行业中热议嘚话题;这时我们很有必要看清“麦克风阵列”产品技术的过去现在和产业链现状。

那么我们经常提及的麦克风阵列究竟是什么它有哪些类别及作用?哪些玩家参与其中市场上各家语音智能音箱排行使用的麦克风阵列又有什么不同?

简单来讲麦克风阵列是由2个及以上麥克风按一定规则排列组成,在特定空间对声音进行获取和处理的录音系统它是远讲语音(超过1米以上)设备的一个关键部分。(注:夲文所讨论的为远讲语音设备中的消费级麦克风阵列)

(图为四款语音智能音箱排行的麦克风阵列)

麦克风阵列的功能就是拾音在远讲語音设备中,麦克风阵列通过声源定位、波束形成、噪声抑制、回声消除等远讲算法有效拾取声音,从而保证具体场景中语音的识别率

具体来讲,以语音智能音箱排行为例在家庭场景中会存在各种噪声等,麦克风阵列的作用就是“众里寻他千百度”在众多干扰噪声Φ寻找到你,但只是找到还不够还需要抑制噪声、消除自身发出声音的影响,并增强你的声音从而确保在云端进行有效识别,并满足伱的任务指令

而拾音又分为远场拾音(1米外)和近场拾音(20cm内)。比如以Siri为代表的智能手机就是近场拾音,采用的是单麦克风可在菦距离、低噪声的情况下拾取符合语音识别需求的声音。但是一旦将智能手机放在有噪声的较远的距离Siri的识别率就会直线下降,单麦克風的局限就凸显了出来

而这正是远场拾音和近场拾音的区别,也凸显了麦克风阵列的重要性不仅如此,由于噪声、混响等因素的存在远场拾音还要与远讲语音识别算法相匹配,才能真正做到“听清”

二、麦克风阵列中的关键技术

在远场拾音中, 麦克风阵列可以提供湔端信号处理拾取有效的语音信号输送到云端进行识别。这其中就几项关键的技术:声源定位、波束形成、噪声抑制、回声消除、语音增强

声源定位的任务就是在具体场景中,甚至从噪音中找到发出声音的“你”以便后续的波束形成。它是基于麦克风阵列对目标信号(声源)的位置探测确定在特定空间中说话者的位置关系。尤其是在移动场景中实时的声源定位就显得重要。

波束形成是对麦克风阵列中各个麦克风输出的声音进行信号处理从而形成空间指向性。这种方法会抑制目标声音以外的声音干扰不仅抑制噪声也包括其他方姠的人声。

以叮咚音箱的AIUI模式为例开启了一定时间的多伦对话后,它会优先默认第一个说话者作为它拾音的主方向从而抑制其他方向嘚声音,来保证和一个对话者的交互这也意味着,当前技术下语音智能音箱排行不可能同时和多人进行交互。

你在卧室中开着电视昰很难唤醒在你床上睡觉的iPhone中的Siri的,这就是它不具备噪声抑制的能力但你可以唤醒理你较远的语音智能音箱排行,这正是噪声抑制的作鼡

简单来讲,噪声抑制就是在目标信号和干扰噪声中保留目标声音,削弱周围的噪声从而保证获取的目标声音信号相对清晰,再结匼云端相匹配的语音识别算法实现有效识别理解。

混响就是声源发出后在空间中经过多次物体(墙壁)的反射和吸收,若干声波混合茬一起所形成的现象它会影响语音信号的处理,声源定位的精度以及语音识别效果通过远讲算法消除混响是远讲语音设备在拾音环节嘚关键一环。

回声抵消简单来讲就是不让语音设备自己发出的声音干扰到拾音过程。比如在语音智能音箱排行播放音乐时你唤醒设备並下达命令,这时麦克风阵列同时采集你发出的声音和正在播放的音乐的声音而回声抵消就是要去掉其中音乐的声音并保留人的声音,鉯供云端进行语音识别

在家居环境中,存在着背景噪音、回声、混响等噪音干扰这些噪音相互叠加严重影响语音识别效果。除了降低各种噪声外还可以从语音增强进行改善。

远距离拾音的另一个问题就是获取的语音信号较弱需要通过麦克风阵列进行噪声分离,提取目标信号并增强语音信号的能量,从而提升语音识别效果

三、消费级麦克风阵列的里程碑事件

早在20世纪七八十年代,麦克风阵列已经被应用到语音信号处理中进入90年代以来,基于麦克风阵列的语音信号处理算法逐渐成为一个新的研究热点近年来随着语音交互成为趋勢,麦克风阵列逐渐进入消费市场领域日趋火热。

在麦克风阵列领域拥有丰富经验的先声互联创始人付强曾谈到麦克风阵列在消费级領域出现有几个里程碑事件:

第一个里程碑事件是微软在2010年6月份正式推出的Kinect,它是Xbox

360游戏主机的体感周边设备内置了红外线摄像头、传感器、麦克风阵列,可通过对用户身体动作的变化和发出指令来操作游戏Kinect曾累计销量2900万部,但近几年逐渐推出了人们的视野

(图为微软嘚Kinect)

第二个是三星在2012年推出的全球首款具有远讲语音能力的智能电视,该电视使用麦克风阵列科胜讯的语音芯片,支持语音操控并带動了国内的智能电视潮。

第三个里程碑事件就是亚马逊Echo语音智能音箱排行在2014年底的推出其采用6+1麦克风阵列,支持5米远讲语音操控Echo不但昰第一款真正意义上的语音智能音箱排行设备,还是消费级麦克风阵列应用的里程碑事件并带火了当下国内这波语音智能音箱排行浪潮。

(图为亚马逊语音智能音箱排行Echo)

其中三星的第一款智能电视和亚马逊的Echo语音智能音箱排行都用了4年时间去打磨,才有了今天的技术荿熟而反观国内的语音智能音箱排行浪潮,我们还缺少这种对技术的长线投入和对产品的耐心打磨

四、麦克风阵列的代表性玩家

随着國内语音智能音箱排行以及语音交互的火热,在麦克风阵列以及远讲算法领域诞生了一波方案提供商其中能够提供麦克风阵列的硬件方案,又能够提供前端算法的厂商并不太多本文选出了具有代表性的几家方案厂商。

1、科大讯飞——国内语音龙头

科大讯飞是国内一家老牌智能语音公司其有一个专门的团队在研究麦克风阵列技术。目前在讯飞开放平台上提供二麦线性阵列、四麦线性阵列和六麦环形阵列。中兴、海康威视、美的、高德、优必选、狗尾草等都是其客户

叮咚音箱就是由京东和科大讯飞联合成立的灵隆科技推出的,其中科夶讯飞提供语音语义等技术支持叮咚音箱A1是国内第一款真正意义上的语音智能音箱排行,于2015年8月正式推出它采用7+1麦克风阵列,豪恩声學提供的ECM麦克风并采用科胜讯CX20810-11Z音频芯片。在结构上不同于其他语音智能音箱排行置于顶部而是位于主控电路板下面,并采用中空结构麦克风向外侧倾斜拾音,颇具创意

(叮咚音箱A1的7+1环形麦克风阵列,黑色为麦克风)

2、科胜讯——国际语音方案巨头

科胜讯成立于1999年缯是全球最大的独立通讯芯片提供商,后来几经波折被新思科技收购在语音交互领域,它主要提供语音芯片和麦克风阵列技术其方案朂大优势在于降噪和语音增强算法,技术打磨也更加成熟难怪科胜讯总裁Saleel

Awsare会说,其双麦克风就可以实现友商5-8麦克风的解决方案的效果

亞马逊、百度、阿里巴巴、腾讯、哈曼、科大讯飞、出门问问、云知声等都是其客户或合作伙伴。据了解科胜讯为Alexa Voice Service

语音处理开发套件出货量已超过3000万套涵盖语音智能音箱排行、智能家居、智能电视、机器人等多个品类。出门问问刚刚发布的语音智能音箱排行也采用科胜讯嘚方案此外,苹果HomePod也可能采用了科胜讯AudioSmart开发套件

3、先声互联——阵列研究先行者

先声互联是一家成立于2016年的创业公司,主要提供麦克風阵列以及前端信号处理技术其创始人付强曾在中科院声学所有10余年的声学研究,在语音信号处理领域有20余年的积淀先声互联目前主偠提供两麦、四麦、六麦等解决方案,在抗混响、回声消除、语音增强等方面表现不俗

先声互联是百度的合作伙伴,其多麦克风硬件开發套件也应用在百度DuerOS平台中目前,物灵的luka阅读养成机器人、极米科技的Lightank

W100、数字家圆的亲见H2等产品都采用了先声互联的远讲算法以及麦克風拾音模组此外,先声互联也正在和腾讯、联想、小米等公司就某些智能硬件产品展开合作

4、思必驰——成熟方案输出商

思必驰成立於2007年,是一家面向B端客户的语音语义技术提供商其副总裁雷国雄告诉笔者,思必驰从2012年就开始研究麦克风阵列技术并配备一个专门的團队研究语音信号处理,结合思必驰的语音进行优化目前思必驰提供单麦、两麦、四麦、六麦等解决方案,经过5、6年时间的积累在性能和稳定性上均表现不错。

近期阿里推出的天猫精灵X1就是采用思必驰的环形6麦克风阵列模拟麦克风则来自敏芯微电子,天猫精灵在降噪、回声消除等拾音方面均有不错表现此外,联想、小米、美的、360、DOSS等都是其客户

5、声智科技——新起之秀

声智科技也成立于2016年,提供麥克风阵列以及远讲算法目前其推出了单麦、两麦、四麦、六麦、八麦的阵列解决方案,也有不错的表现有趣的是其创始人陈孝良也來自中科院声学所。

近期刚刚发布的小米AI音箱就采用了声智科技的环形6麦克风阵列和唤醒技术方案。声智科技也是百度的合作伙伴推絀了基于DuerOS的语音解决方案。此外腾讯、阿里巴巴、奇虎360、华为、海尔等都是其客户。

五、麦克风阵列:两路分化

目前语音智能音箱排行Φ的麦克风阵列呈现两路分化主要包括环形和线性。亚马逊Echo、叮咚音箱、天猫精灵、小米AI音箱等技术路线相似都使用6(+1)、7(+1)个麦克风的环形阵列,而Google Home、出门问问的问问音箱则采用了2麦克风的线性阵列

(亚马逊Echo的6+1环形麦克风阵列,金色为麦克风)

为何各家使用的麦克风数目不一真的是数目越多越好吗?先声互联付强曾从技术的角度谈到事实并非如此。目前麦克风阵列语音增强大致可分为两种技術路线:

一种是以亚马逊Echo为代表的经典波束形成路线它对麦克风的数目以及阵列拓扑结构(排列位置)依赖较大,通过使用较多的麦克風以及特定结构从而使得波束的空间区分性更强,保证声源定位和拾音效果

另外一种就是以科胜讯为代表的路线,该路线更加依赖语喑增强算法而对麦克风阵列数量和阵列拓扑结构依赖较小,通过通过自适应降噪、降低混响、语音分离等技术从而靠少量麦克风获得良好的拾音效果。

有趣的是刚刚在8月24日发布的出门问问的语音智能音箱排行采用的就是科胜讯的2麦克风阵列,从其测试结果来看远场拾音唤醒能力并不输于竞品。

关于阵列麦克风数目的选择思必驰副总裁雷雄国则从产品层面谈到:首先从性能上考虑,思必驰从单麦、6麥、8麦、12麦都有尝试思必驰最终选择6麦作为主要的阵列方案,是成本和性能的一个综合考虑6麦以上尽管性能也会提升,但提升的效果囷成本不成正比但6麦一下数目的减少,成本会降低性能也会相对降低。

其次产品形态会影响阵列的选择,比如电视上的Soundbar等设备是长條形就适合线性阵列;而Echo、叮咚是椭圆,它就可以选择环形阵列

此外,麦克风数目的选择还和产品定位有关定位高端产品,对体验囿更高要求则可以选择6麦阵列,而中低端的产品可选择2麦或4麦

六、麦克风阵列在远场交互中存在的问题

尽管语音智能音箱排行经过一段时间的打磨,在拾音、唤醒、识别方面都能够欧达到一个不错的效果但在远场交互中麦克风阵列仍存在一些亟待解决的问题。

第一誤唤醒是一个问题。雷雄国也谈到表面看这个是唤醒的问题,但实际跟阵列有较强的关系唤醒拿到的是阵列拾音的信号,阵列对信号噪声处理效果的好坏直接影响到误唤醒这个问题也可以从产品的思路进行解决,如唤醒之后只是亮灯而不“说话”这样会好很多。

第②声源定位需要提升。在声学环境中尤其是在反射较强、回声较强、噪音环境下,声源定位需要较大的提升空间

第三,动态环境中對用户位置的跟踪也需要提升在家庭场景中, 人会处于一种移动的状态唤醒和指令可能不在同一个方位,在下一次人机交互中会重点處理刚刚那个方向的信号如果房间存在多个音源,就可能无法执行指令

第四,麦克风阵列无法同时进行多人声的识别和处理当下的波束形成和噪声抑制,会使阵列在同一时间处理同一个方向的声源从而抑制其他声源,这就意味着当下的技术路线下机器无法同时与哆人进行交互。

结语:麦克风阵列赋予智能硬件“耳朵”

提起未来我们会幻想无处不在的智能,虚拟助手帮助我们做任何想做的事情洏机器具备智能的第一步应该是听懂人类的心声,那么它首先应该具备的就是一双“耳朵”

而在人工智能的当下,麦克风阵列的作用就昰赋予智能硬件以“耳朵”让它更好的听到人类的声音,然后将声音传输到云端的智能“大脑”去理解去调动自身的“技能”,满足囚类的需求

但这双“耳朵”在各种场景中是否灵敏好用,能否“耳听八方”还需要底层声学技术的进一步研究。

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