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首页 > 经验 > 作者:YD1662022-10-26 12:33:45

为了语音的清晰,很多产品都有着降噪功能,或者有着针对某个方面的降噪工具。本文介绍了针对线上会议降噪的工具Krisp,并从Krisp整个公司的创立、产品技术和发展历程等方面剖析了这款产品,一起来看看吧。

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最近,看到了一个有趣的降噪工具Krisp,针对线上会议降噪这个特别微小刚需的点切入,取得了不错的成绩。同时这个产品也引发了很多人的关注和讨论:有关产品的形态、功能和未来,以及在中国是否存在同样的机会?

本文就尝试从Krisp整个公司的创立、产品技术和发展历程等方面来剖析这款产品,来探寻Krisp是如何打造出自己独特的PLG飞轮,并实现超过2000%年营收增长的。

本文目录:

  1. 公司介绍
  2. 产品介绍
  3. PLG分析
  4. 未来发展和潜在风险
  5. 关键要点
一、公司介绍

2017年,Krisp的创始人Davit Baghdasaryan还在Twilio做产品安全的负责人,而他朋友,另一位联合创始人Arto Minasyan则是一位数学博士。当时,Baghdasaryan发现在Twilio进行线上会议时,繁杂的背景噪音带来了很大的困扰。他认为这是一个人人都可能遇到的痛点,并想到机器学习可能是一个潜在的解决方案,于是他们联合起来成立了新的公司2Hz,并有了随后Krisp的诞生。

根据Crunchbase的数据显示,Krisp在2018年6月份拿到了Shanda Group和Sierra Ventures领投的总计350万美元的种子轮,随后经过2年的发展,特别是在疫情期间,用户和营收都实现了飞速增长。

从数据上看,得益于2020年远程工作的大趋势,Krisp的活跃用户增长了20倍,企业账户增长了23倍,ARR增长了13倍,从绝对数值上看,Krisp已经拥有了1200 的付费企业用户和数百万美金的ARR。

这一增速也使得其在2020年8月Sierra Ventures和Storm Ventures领投的总计500万美元的Pre-A轮,并在短短几个月后的2021年2月份,拿到了RTP Global领投的总计900万美元的A轮,也就是说整个A轮融资达到了1400万美元。但这对于一个有着数千企业客户,营收实现了超2000%年增长的公司来说,还是一个相对保守的数字。

按照他们创始人Baghdasaryan去年二月份的说法,他们原定于在去年年底,ARR达到1500万美元时进行B轮融资,但似乎截止到目前为止还没有最新一轮的融资消息传出。

值得一提的是,Krisp并不只是位于美国,他们在亚美尼亚也有很多团队成员。两位创始人都来自亚美尼亚,他们在当地组建了一个数十人的研究团队,包含数学、物理和工程师背景的成员。

同时他们在官网也表明自己是一个Remote-first(远程优先)的公司,这也是在后疫情时代不可避免的新趋势,越来越多的公司相信世界级的人才并不仅仅只是在加州、纽约或者其他科技中心城市,他们会分布在世界各地等待着人们去发掘。这也预示着远程沟通是一个逐步发展,前景巨大的市场。

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二、产品介绍

Krisp的降噪原理概括起来很简单,就是通过机器学习来识别出人声,砍掉其他声音信号,从而实现降噪。在最初,创始人Baghdasaryan想要做一个针对移动网络的降噪处理解决方案,售卖给T-Mobile这些移动运营商,但事实证明这种方式太慢了,于是他们决定做一款直接面向消费者的应用

Krisp首先发布的是Mac版的APP,支持同时修改输入和输出的声音信号,所有的处理都是在本地进行,因此延迟非常小,也无需担心数据安全和隐私问题。此外,由于是系统(OS)层的声音处理,因此只要是运行在系统上的APP都可以享受到Krisp处理后的音频效果。

为什么会选择首先发布Mac版呢?Krisp团队认为这款产品的早期采纳者(early-adopter)的用户画像跟苹果生态用户是重合的。当然,随后不久他们也发布了Windows版本。

在关于早期用户画像上,Baghdasaryan认为游戏玩家也是主要的类型,特别是针对PUBG这一类型的游戏,他们特别需要清晰的通话质量来确保游戏中的团队协作。

很对人可能第一反应是为什么他们不去找芯片厂商,把这个作为底层硬件植入到手机或者电脑的音频处理器上。但Krisp团队认为这种方式太慢并且限制太大,同时在当时(2017年),软件市场空间更大,并且没有真正意义上强有力的竞争者,因此进入门槛也更低。

据创始人Baghdasaryan介绍,在当时很多的降噪解决方案都需要多个麦克风,并且都需要靠近麦克风说话才能实现降噪,但对于Krisp来说则没有这些要求。只需要一个麦克风,并且可以在任意位置都能实现输入和输出音频的降噪功能。

Krisp核心想解决的是Noise Suppression(噪音抑制)的问题,什么是噪音抑制呢?简单来说就是消除对话双方或多方的背景噪音,这跟ANC(Active Noise Cancellation主动噪音消除)消除进入到人耳中的噪音问题不一样。

传统的噪音抑制目前已经被广泛应用于终端电子设备,比如我们最常用的手机。这一技术利用在不同位置的多个麦克风来捕捉人声,通过计算不同位置人声音量的差别,从而实现清晰的语音效果。但这种技术有很大的局限性,比如当人不说话的时候,就没办法判断人声位置,所有麦克风接受的都是环境噪音,或者是在跑步时,距离在不停变换,情况就会很复杂。

随后出现了DSP(Digital SIgnal Processing数字信号处理)算法,通过逐帧处理音频,分辨人声和噪音,并加以适应来实现降噪的效果。但这种方式对处理日常环境中多变的噪音依旧有很大的局限性,通常来说噪音可以分为Stationary(静止的)和Non-Stationary(非静止的)两种。

传统DSP算法可以很好地处理静止的噪音,但对于一些跟人声相似,或者非常短促的声音(键盘敲击声、警报声等)则效果不大。

而Krisp则是基于深度学习来实现降噪,有关这方面的的基础原理来自于2015年的《A regression approach to speech enhancement based on deep neural networks》这篇Paper,这里提到了一种regression方法,通过学习产生每个音频的Ratio Mask,做出来的Ration Mask保留了人声,并删除了多余的噪音。

随着时间推移,这个算法也在不断完善,但主要的底层逻辑就是以下三个步骤:首先是将干净的语音和噪音混合,生成带噪音的人声大数据集,然后将这些数据集喂给DNN(Deep Neural Networks深度神经网络)输入端,然后在输出端则是喂对应干净的人声,最后生成一个过滤了噪音,同时保留了人声的Mask。

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当前,Krisp已经可以支持双向降噪、回声消除、声音消除和背景替换等功能,同时还提供一系列有利于视频会议的实用小功能,比如计时器和音量提示等,此外还加入了数据分析功能,比如参会时间、噪音持续时间、参与度等等。

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