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      亞馬遜Alexa真的解決了“雞尾酒派對”難題嗎?

      本文作者: 亞萌 2017-01-27 08:28
      導語:什么是“雞尾酒會派對難題”?難道Alexa已經解決了這個長達半個多世紀的“難題”嗎?

      亞馬遜Alexa真的解決了“雞尾酒派對”難題嗎?

      雷鋒網按:本文作者王璐、袁媛,原載于聲學在線,雷鋒網已獲得轉載授權。

      在美國加州圣克拉拉市召開的AI Frontier大會上,亞馬遜首席科學家Nikko Strom詳細介紹了Alexa背后的深度學習技術,包括深度學習的基本架構,以及語音識別、語音合成等方面的內容,其中,語音識別部分提到了Alexa在應對“雞尾酒派對難題”所做的工作。那么,什么是“雞尾酒會派對難題”?難道Alexa已經解決了這個長達半個多世紀的“難題”嗎?

      雞尾酒會派對難題

      “雞尾酒會派對難題”其實就是大名鼎鼎的“雞尾酒會效應”。

      雞尾酒會效應(cocktail party effect)由英國認知科學家Edward Colin Cherry于1953年提出,指的是指人類的一種聽力選擇能力。在這種情況下,人可以把注意力集中在某一個聲音刺激上,而忽略其他的背景聲音。也就是說,人類可以集中在某一個人的談話之中,而忽略背景中其他的對話或噪音。

      這個維基百科的解釋讓我們聽的有些云里霧里,其實,我們在現實生活中的許多經歷很好的詮釋了什么是雞尾酒會效應。

      喧囂熱鬧的酒吧舞池里燈光耀眼,音樂勁爆,你和朋友在一旁的吧臺聊天,盡管周邊的噪音很大,你還是可以聽到朋友說的內容。此時,如果遠處突然有人叫起你的名字時,你會馬上就會注意到。

      異國他鄉的小餐館中,周圍交談的食客使用的是各自的母語,西語、法語、葡萄牙語不絕于耳。觥籌交錯間遠處突然傳來一聲中文的“嘿!你在這呢?好久不見”,你立刻就能循著聲音,定位那個說中文的人。即使你們中間隔著十幾張桌子,即使那位朋友的聲音并不洪亮。

      這些現象我們都稱之為“雞尾酒效應”。這是我們人類聽覺系統表現出的驚人天賦??茖W家發現,嬰兒已經具備選擇性注意的能力。五個月大的嬰兒就能夠在復雜的聲音環境中對自己的名字做出反應,這種能力在十三個月大的時候發展成熟。

      雞尾酒會效應的產生機制相當復雜,關于選擇性注意和雞尾酒會效應的成因,學術界提出過四個有影響力的理論模型:Broadbent的過濾器模型、Treisman的衰減模型、Deutsch & Deutsch理論和Kahneman理論。然而,這四種理論模型都不能完美地解釋“雞尾酒會效應”出現的各種現象。所以,目前對于雞尾酒會效應產生的機制仍然尚沒有統一的認識,也就是說還沒有統一的理論解釋和支撐我們如何解決雞尾酒問題。

      雞尾酒會效應的產生機制雖然復雜,但對于我們人類來說,在多個聲源之間轉換注意力是一件非常輕松的事,以至于我們甚至感受不到這個過程的存在。然而,對于我們制造出各種智能設備來說,做到這一點就是非常有難度的。

      在實際應用中,當我們對智能設備發出命令時,我們可以通過麥克風陣列確定聲源位置,并通過波束形成定向拾取該方向的聲音。然而,這同一方向可能不僅有噪音的干擾,還有電視或其他人同時說話的聲音。設備需要在相互混雜的聲音中準確提取出對它發出指令的聲音,而不受其他聲音的影響。

      對于我們制造出各種智能設備來說,它們還無法像人類那樣做到自由地切換注意力。機器目前還不能自主區分一個方向內眾多人聲中,到底哪一個是對它有用的聲音。

      Alexa如何應對“雞尾酒會問題”?

      自Cherry提出“雞尾酒會問題”半個多世紀以來,大量的科學家試圖去解決這個問題,包括自動語音識別(ASR)的預處理,說話人識別,說話人變化檢測,說話人分離,結束指向和手動轉錄等。1985年,有學者提出了盲信號分離(blindsignal separation),在不知道原始信號的信息和混合方法時,可以比較有效地恢復獨立的原始信號。后輩學者通過不斷改進,引入了神經網絡的方法,正在逐步提高信號分離的效果。

      而此次AI Frontier大會上,Nikko博士介紹亞馬遜使用的方法則是基于上下文聯系的“Anchored Speech Detection”。這篇發表于2016年的論文中提到了兩種檢測目標語音的方法,首先需要用戶先說出一個“anchor word”,例如喚醒詞“Alexa”,作為我們學習說話者語音特征的參考。

      第一種方法中,估計“anchor word”字段的平均值來標準化特征向量,從中突出低頻部分相對于“anchor word”的差異。


      另一種方法則是使用編碼器-解碼器網絡,通過應用常規對數幅度因果平均值減法來歸一化該網絡的特征。

      這兩種方法實驗結果表明:在具有常規歸一化特征的基線前饋網絡中,可以實現分類誤差率大約10%的相對降低。

      總的來看,Amazon開始嘗試解決“雞尾酒會問題”。然而,雖然Amzon不斷更新其麥克風陣列算法,并在深度學習方面進行大量調整,但是Alexa目前還是無法做到在同一個方向多人說話的情況下,準確的判斷識別到底是誰在說話。特別是對于Alexa采用基于能量搜索喚醒的算法模式,非常容易受到周圍環境的干擾,導致噪雜環境下的喚醒失敗。

      雖然到目前為止,“雞尾酒會問題”還沒有得到滿意的解答。但是隨著新器件和新技術的應用,以及越多越多的學者參與研究,相信“雞尾酒會問題”得到解決,不會等待太久時間。

      雷鋒網


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