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import gradio as gr
from transformers import pipeline

trans = pipeline("automatic-speech-recognition", model = "facebook/wav2vec2-large-xlsr-53-spanish")
clasificador = pipeline("text-classification", model = "pysentimiento/robertuito-sentiment-analysis")


def audio_a_texto(audio):
    text = trans(audio)["text"]
    return text


def texto_a_sentimiento(text):
    return clasificador(text)[0]["label"]
    
demo = gr.Blocks()

with demo:
    gr.Markdown("Demo para la clase de Platzi sobre cómo usar los Blocks de Gradio.")
    audio = gr.Audio(source="microphone", type="filepath")
    texto = gr.Textbox()
    label = gr.Label()

    b1 = gr.Button("Transcribe mi voz porfa")
    b2 = gr.Button("Clasifica el sentimiento de mi texto porfa")

    b1.click(audio_a_texto, inputs=audio, outputs=texto)
    b2.click(texto_a_sentimiento, inputs=texto, outputs=label)

demo.launch()