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語音電話機器人開發(fā)(機器人語音系統(tǒng))

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今天給各位分享語音電話機器人開發(fā)的知識,其中也會對機器人語音系統(tǒng)進(jìn)行解釋,如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題,別忘了關(guān)注本站,現(xiàn)在開始吧!

本文目錄一覽:

1、智能語音電話機器人是什么? 2、電話機器人是什么工作原理 3、什么是智能電話機器人 4、智能電話機器人是如何工作的? 5、智能語音機器人應(yīng)用實踐思考 智能語音電話機器人是什么?

其實智能電話機器人就是一款適用于產(chǎn)品業(yè)務(wù)或服務(wù)推廣需求的語音營銷服務(wù)平臺!通過精準(zhǔn)語音平臺,群呼潛在客戶群體,并模擬銷售專家溝通進(jìn)行信息篩選的人工智能語音系統(tǒng)。通俗點講就是代替人工打電話進(jìn)行廣告推廣,電話機器人工作原理其實很簡單,就是通過語音識別技術(shù),觸發(fā)設(shè)置的話術(shù)關(guān)鍵詞,然后進(jìn)行人機溝通交互的目的。

電話機器人是什么工作原理

電話機器人的工作原理其實很簡單:它主要根據(jù)語音識別技術(shù)來進(jìn)行工作。實際上,電話機器人的學(xué)習(xí)能力很強,上線時做好話術(shù)分析、制作,上線后經(jīng)過一定時期(2-3周)的優(yōu)化,就會成為一名中高級電話銷售人員,再加上后續(xù)持續(xù)的優(yōu)化,他會越來越聰明。

電話機器人工作時,首先將客戶可能會問到的行業(yè)相關(guān)的一些問題和答案整理好并錄制到話術(shù)庫中,等到客戶提出問題后,電話機器人可以自己匹配相應(yīng)答案;如果客戶沒有問題,電話機器人也會自己提出問題等待客戶回答,這樣一問一答的過程中,電話機器人就輕松判斷出客戶意向了。

電話機器人的誕生最初就是為了把人類從簡單重復(fù)的繁瑣工作中解放出來,而不是完全代替人類的工作。它在工作時,會根據(jù)目標(biāo)客戶的意向程度進(jìn)行等級的分類并記錄在系統(tǒng)后臺,人工只需再跟進(jìn)電話機器人選中的意向客戶進(jìn)行訂單的促成即可。

什么是智能電話機器人

簡單來講,就是由智能機器人來代替人工進(jìn)行電話銷售、客服。對比人工,有著巨大優(yōu)勢。省時、省力、省心、省地、省錢。

近年來,隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、傳感器等技術(shù)的加速突破和廣泛應(yīng)用,人工智能的發(fā)展也進(jìn)入了一個嶄新的階段。而智能語音技術(shù)作為人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵一環(huán),AI應(yīng)用最成熟的技術(shù)之一,在營銷客服、智能家居、智能車載、智能穿戴等領(lǐng)域都有著迅猛發(fā)展,智能電話機器人就是其中一種應(yīng)用。目前市面上不錯的產(chǎn)品有靈聲、百業(yè)、悟空等。

智能電話機器人是如何工作的?

其實智能電話機器人的原理非常簡單,只有四步:

1. 首先需要使用智能電話機器人的人,對將打電話客戶可能提問的問題有一個基本的預(yù)判,并提取問題中的關(guān)鍵詞設(shè)置相對的話術(shù)。

2. 在客戶打入電話之后,智能電話機器人會自動處理接受語音,去除雜音并提取關(guān)鍵詞。再通過關(guān)鍵詞智能匹配已經(jīng)設(shè)置好的話術(shù)中搜索答案,匹配成功后,后臺會按照不同的語法,依照先后次序識別字詞,隨后系統(tǒng)會圍繞特征信息,用最小的單元再次識別字詞。

3. 在字詞識別工作完成之后,智能算法會利用事先設(shè)定好的語法邏輯進(jìn)行語義分析,這也就是為什么智能電話機器人可以聽懂你客戶說的每一句話。

4. 智能電話機器人可以通過接收到的關(guān)鍵詞自動分成段落,同時智能分析上下文的意思,對適當(dāng)?shù)奈恢眠M(jìn)行修正,以確保和客戶間的無礙溝通。

智能語音機器人應(yīng)用實踐思考

智能語音機器人呼叫流程的交互時序流程(以呼入為例),如圖2所示,主要流程為:

1.客戶撥打電話給智能語音機器人。

2.智能語音機器人接聽電話后,呼叫中心平臺調(diào)用業(yè)務(wù)流程管理接口,啟動并初始化對話流程狀態(tài)圖。

10.根據(jù)配置好的業(yè)務(wù)流程狀態(tài)圖,重復(fù)6-9步驟,直至呼叫對話流程結(jié)束。

11.業(yè)務(wù)對話流程結(jié)束后,呼叫中心通知ASR服務(wù)結(jié)束當(dāng)前的語音轉(zhuǎn)寫時間請求。最終通知業(yè)務(wù)流程對話管理模塊掛機操作,并向呼叫管理平臺上報呼叫結(jié)果。

1.語音識別ASR

語音識別能夠?qū)⒂脩舻恼Z音轉(zhuǎn)換成文字。針對語音識別應(yīng)用中面臨的方言口音、背景噪聲等問題,在實際業(yè)務(wù)系統(tǒng)中所收集的涵蓋不同方言和不同類型背景噪聲的海量語音數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上通過先進(jìn)的區(qū)分訓(xùn)練方法進(jìn)行語音建模,能夠使語音識別在復(fù)雜應(yīng)用場景下均有良好的效果表現(xiàn)。

模型優(yōu)化包括聲學(xué)模型優(yōu)化和語言模型優(yōu)化。由于聲學(xué)模型訓(xùn)練需要大量的數(shù)據(jù)(客戶的標(biāo)注數(shù)據(jù)不足以訓(xùn)練聲學(xué)模型),并且同時需要音頻及對應(yīng)的標(biāo)注文本,聲學(xué)訓(xùn)練又是一個高計算的任務(wù),需要多臺高性能服務(wù)器及GPU構(gòu)成的硬件系統(tǒng),所以給客戶做聲學(xué)優(yōu)化不可行。語言模型優(yōu)化相對聲學(xué)模型優(yōu)化,其生成模型方式及硬件要求,可在利用客戶標(biāo)注數(shù)據(jù)進(jìn)行,以下是語言模型優(yōu)化的流程:

語言模型優(yōu)化主要分為需求評估、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、模型訓(xùn)練、測試評估、迭代優(yōu)化五個部分,其中標(biāo)綠框表示不一定能做(有時候拿不到客戶的樣本數(shù)據(jù)),標(biāo)藍(lán)框表示第一次優(yōu)化工作需要做的。

2.前端語音處理

前端語音處理,利用信號處理的方法對說話人的語音進(jìn)行檢測、降噪等預(yù)處理,以便得到最適合識別引擎處理的語音,其主要功能包括端點檢測VAD、流式語音智能斷句和噪音消除。

語音端點檢測是對輸入的音頻流進(jìn)行分析,確定客戶說話的起點和終止點的處理過程。一旦檢測到客戶開始說話,語音開始流向識別引擎,直到檢測到客戶說話結(jié)束。這種方式能夠使得識別引擎在客戶說話的同時開始進(jìn)行識別處理,做到最大限度的即時處理。

n 端點檢測過程:

n 端點檢測目的:

隨著語音識別應(yīng)用的發(fā)展,越來越多的系統(tǒng)將打斷功能作為一種方便有效的應(yīng)用模式。而打斷功能又直接依賴端點檢測。端點檢測對打斷功能的影響發(fā)生在判斷語音/非語音的過程出現(xiàn)錯誤時。表現(xiàn)在過于敏感的端點檢測產(chǎn)生的語音信號的誤警將產(chǎn)生錯誤的打斷。例如,提示音被很強的背景噪音或其它人的講話打斷,是因為端點檢測錯誤的將這些信號作為有效語音信號造成的。反之,如果端點檢測漏過了事實上的語音部分,而沒有檢測到語音。系統(tǒng)會表現(xiàn)出沒有反應(yīng),在用戶講話時還在播放提示音。 端點檢測對識別系統(tǒng)的識別效果影響也很大。語音信號的起始點和結(jié)束點判斷有誤,有可能影響整個信號的完整性,在語句的開頭或結(jié)尾漏掉一些有用的數(shù)據(jù)。當(dāng)這種情況發(fā)生時,很可能對識別的準(zhǔn)確度有特別大影響。不完全的信息會使識別率降低。

n 商用端點檢測應(yīng)具備的特性:

基于可靠的端點檢測技術(shù)和智能反饋,智能打斷功能不僅應(yīng)該在一般的環(huán)境下工作出色,而且能有效的拒絕環(huán)境噪聲,非語音的高強噪聲(呼吸,關(guān)門等) 環(huán)境中其它人的聲音。

流式語音智能斷句

現(xiàn)有的語音處理方案是先用語音活動檢測模塊對語音進(jìn)行斷句,再將斷開的語音進(jìn)行自動語音識別。但是,在電話語音交互場景中,VAD面臨著兩個難題:

漏檢反應(yīng)的是原本是語音但是沒有檢測出來,而虛檢率反應(yīng)的是不是語音信號而被檢測成語音信號的概率。相對而言漏檢是不可接受的,而虛檢可以通過后端的ASR和NLP算法進(jìn)一步過濾,但是虛檢會帶來系統(tǒng)資源利用率上升,以及造成響應(yīng)不及時。

流式語音智能斷句模塊是主要由語音識別模塊、信息流聚合模塊、動態(tài)窗口設(shè)定模塊、斷句識別模塊構(gòu)成。其中,語音識別模塊用于接收并識別語音實時流,并按照指定的頻率輸出帶有時序的語音識別結(jié)果;信息流聚合模塊用于對帶有時序的語音識別結(jié)果進(jìn)行優(yōu)化處理,并整合經(jīng)過優(yōu)化處理后的帶有時序的語音識別結(jié)果,以形成語音識別結(jié)果序列;動態(tài)窗口設(shè)定模塊用于從語音識別結(jié)果序列中選擇指定范圍的文本,進(jìn)而將指定范圍的文本用于斷句分析;斷句識別模塊用于分析指定范圍的文本的語義,并根據(jù)語義確定是否進(jìn)行斷句。

參考:

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