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import gradio as gr | |
from transformers import pipeline | |
import numpy as np | |
transcriber = pipeline("automatic-speech-recognition", model="jonatasgrosman/wav2vec2-large-xlsr-53-arabic") | |
def transcribe(audio): | |
sr, y = audio | |
y = y.astype(np.float32) | |
y /= np.max(np.abs(y)) | |
return transcriber({"sampling_rate": sr, "raw": y})["text"] | |
# demo = gr.Interface( | |
# transcribe, | |
# gr.Audio(sources=["microphone"]), | |
# "text", title="S2T: Transcription automatique de l'arabe en text by PS-WADE", | |
# description="Utilisez le microphone pour parler en arabe, puis appuyez sur le bouton stop et Submit" | |
# ) | |
demo = gr.Interface( | |
fn=transcribe, | |
inputs=gr.Audio(sources=["microphone"], label="Enregistrement Audio"), | |
outputs=gr.Textbox(label="Texte en Arabe"), | |
title="S2T: Transcription automatique de l'arabe en texte par PS-WADE", | |
description="Utilisez le microphone pour parler en arabe, puis appuyez sur le bouton stop et Submit pour voir la transcription." | |
) | |
demo.launch(show_error=True, share=True) |