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如何优化大批量音频文件的批处理转录效率?

2025-09-05 1.5 K

批量处理优化方案

针对大规模音频转录需求,推荐以下工作流:

并行处理架构

  • 多进程启动:运行python multiproc.py --workers 4(根据CPU核心数调整)
  • 分布式处理:使用Redis队列搭建跨设备集群(参考scripts/distributed_worker.py)

Tipps zur Leistungsoptimierung

  1. 预处理音频:统一转为16kHz单声道WAV格式(ffmpeg命令见utils/audio_convert.sh)
  2. 动态批处理:设置DYNAMIC_BATCHING=true自动优化请求包大小
  3. 结果缓存:开启CACHE_TRANSCRIPTIONS=true避免重复处理

Einsatz im Unternehmen

  • API服务化:通过uvicorn api_server:app --port 8000提供HTTP接口
  • 自动化监控:集成Prometheus采集性能指标(配置见monitoring/prometheus.yml)
  • 负载均衡:搭配Nginx实现多模型实例轮询

Kostenkontrolle

合理使用免费额度:

  • Groq账户:每小时30次请求(可多账号轮换)
  • SiliconFlow:每日100次免费调用
  • 混合模式:优先使用Groq,失败后自动回退到SiliconFlow

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