对于拥有超过1700万视障人士的中国而言,独立出行与感知世界是他们融入社会、提升生活品质的关键。如今,人工智能技术正以前所未有的方式,化身为一双双特殊的“眼睛”,为他们点亮前行的道路,帮助他们重新“看见”世界。目前,AI助视主要通过两种路径实现:一种是以AI眼镜为代表的“智能向导”,另一种则是通过植入芯片等方式进行“视觉重建”。
当前市面上最主流、最贴近应用的是“智能向导”式的AI眼镜。这类设备通常外观与普通眼镜无异,但内置了摄像头、AI大模型、麦克风和扬声器(或骨传导耳机)。它通过摄像头捕捉现实世界中的画面,再利用强大的AI视觉识别能力进行分析,最后将识别结果通过语音实时播报给佩戴者。

这种AI眼镜的功能已经覆盖了日常生活的诸多方面。在室内,它可以帮助视障人士识别水杯、钥匙等生活用品,并告知其位置与距离;它还能朗读书本、文件上的文字,甚至识别商品包装上的品牌规格与人民币面额,让自主购物和消费变得更加便捷。一个动人的例子是,有位盲童的父母使用一款不带显示功能的AI眼镜为孩子读书,当孩子第一次不依赖他人“阅读”时,全家人都感动落泪。

在户外,AI眼镜的导航和障碍物识别功能显得尤为重要。它能识别红绿灯状态,提醒前方的台阶或障碍物,并通过语音导航指引路线,让视障人士的出行更加安全和从容。一些产品还具备人脸识别功能,可以在遇到熟人时进行提醒,增进社交互动。华为的“小艺看世界”功能便是这类应用的典型,它将手机的AI视觉能力与语音交互结合,让手机也能成为视障人士的“眼睛”,帮助寻找失物、识别环境。
另一条更具颠覆性的路径是“视觉重建”,这主要依赖于尖端的脑机接口和生物医学技术。其中,由斯坦福大学主导研发的PRIMA视网膜植入系统备受关注。该技术针对的是因老年性黄斑病变(AMD)等疾病导致感光细胞死亡的患者。其原理是,在患者视网膜下方植入一枚仅2毫米宽的微型光伏芯片,再配合一副带有摄像头的特制眼镜。眼镜捕捉外界图像,将其转换为近红外光投射到芯片上,芯片再将光信号转化为电刺激,直接激活视网膜中尚存的神经元,从而绕过受损的感光细胞,将视觉信号传递给大脑。

在一项临床试验中,超过八成的参与者在植入一年后,视力获得了有意义的改善,能够重新辨认字母和单词。尽管这项技术带来了希望,但它仍处于早期阶段,存在一些局限。例如,目前恢复的视力分辨率较低、仅为黑白,且手术本身具有一定风险。但其开创性意义在于,它验证了直接从神经层面恢复视觉功能的可行性,为未来更高分辨率、更完善的“电子眼”铺平了道路。

无论是作为“智能向导”的AI眼镜,还是旨在“视觉重建”的植入式芯片,这些科技探索都体现了“科技向善”的温暖力量。当然,这些高科技产品要真正普及,仍面临价格、设备可靠性、后续服务与培训等现实挑战。但正如许多开发者和企业所秉持的“不让任何一个人掉队”的愿景,当技术不再是冰冷的代码,而是回归对人的关怀,它就能成为照亮黑暗的暖光,帮助更多有需要的人平等、有尊严地感受这个世界的美好。